JP4182999B2 - Clock signal extraction apparatus and clock signal extraction method - Google Patents

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Description

この発明は、受信した光信号からクロック信号を抽出するクロック信号抽出装置及びクロック信号抽出方法に関するものである。   The present invention relates to a clock signal extraction device and a clock signal extraction method for extracting a clock signal from a received optical signal.

受信した光信号から当該光信号の時間基準を与えるクロック信号を抽出し、抽出したクロック信号でゲーティングすることによって、受信した光信号から情報を取り出す技術がある。   There is a technique for extracting information from a received optical signal by extracting a clock signal that gives a time reference of the optical signal from the received optical signal and performing gating on the extracted clock signal.

光信号からクロック信号を抽出するに当たり、この発明の発明者等は光−電気ハイブリット構成のクロック信号抽出装置を試作し、その性能向上を目指す研究を進めている(例えば、非特許文献1参照)。   In extracting a clock signal from an optical signal, the inventors of the present invention have made a prototype of a clock signal extraction device having an optical-electric hybrid configuration and are conducting research aimed at improving its performance (see, for example, Non-Patent Document 1). .

図10を参照して、非特許文献1に開示されている、光時分割多重通信システムの受信装置におけるクロック信号抽出装置の構成及び機能を説明する。図10は、クロック信号抽出装置の従来例として、非特許文献1に開示されているクロック信号抽出装置を説明するための概略的ブロック図である。ここでは、一例として、1チャネル当たり40[Gbit/s]のビットレートの4チャネル分の光信号が光時分割多重されて、160[Gbit/s]のRZ符号化された光パルス信号として送信された場合を想定して、クロック信号抽出装置の構成及び動作を説明する。すなわち、160[Gbit/s]の光パルス信号から40[GHz]のクロック信号を抽出する場合について説明する。   With reference to FIG. 10, the configuration and function of the clock signal extraction device in the reception device of the optical time division multiplexing communication system disclosed in Non-Patent Document 1 will be described. FIG. 10 is a schematic block diagram for explaining a clock signal extraction device disclosed in Non-Patent Document 1 as a conventional example of a clock signal extraction device. Here, as an example, optical signals for four channels with a bit rate of 40 [Gbit / s] per channel are optically time-division multiplexed and transmitted as RZ-coded optical pulse signals of 160 [Gbit / s]. The configuration and operation of the clock signal extraction device will be described on the assumption of such a case. That is, a case where a 40 [GHz] clock signal is extracted from an optical pulse signal of 160 [Gbit / s] will be described.

光時分割多重通信システムの受信装置で受信された入力光信号(図中、矢印S201aで示す。)は、クロック信号抽出装置110に入力される。ここで、入力光信号S201aは、RZ符号化された光パルス信号である。クロック信号抽出装置110は、電界吸収型光変調器(EAM:Electro−absorption Modulator)122、光電変換器142、第1バンドパスフィルタ144、位相比較器146、4逓倍器149、クロック信号発生器132、ループフィルタ148、電圧制御型発振器(VCO:Voltage Controlled Oscillator)152、ミキサー162、第2バンドパスフィルタ165及び増幅器126を備えている。   An input optical signal (indicated by an arrow S201a in the figure) received by the receiving device of the optical time division multiplexing communication system is input to the clock signal extracting device 110. Here, the input optical signal S201a is an RZ-encoded optical pulse signal. The clock signal extraction device 110 includes an electro-absorption modulator (EAM) 122, a photoelectric converter 142, a first band pass filter 144, a phase comparator 146, a quadruple multiplier 149, and a clock signal generator 132. , A loop filter 148, a voltage controlled oscillator (VCO) 152, a mixer 162, a second band pass filter 165, and an amplifier 126.

クロック信号抽出装置110に入力された入力光信号S201aは、先ず、EAM122に入力される。EAM122には、制御信号として変調電気信号(図中、矢印S226で示す。)が入力されている。変調電気信号S226は、VCO152で生成された周波数が40[GHz]の電気信号(図中、矢印S251で示す。)と、クロック信号発生器132で生成された周波数がf0[GHz]の基準電気信号(図中、矢印S231で示す。)とをミキサー162でミキシングした後、透過帯域の中心周波数が(40−f0)[GHz]である第2バンドパスフィルタ165でフィルタリングし、さらに増幅器126で増幅したものである。   The input optical signal S201a input to the clock signal extraction device 110 is first input to the EAM 122. A modulated electric signal (indicated by an arrow S226 in the figure) is input to the EAM 122 as a control signal. The modulated electric signal S226 includes an electric signal (indicated by an arrow S251) generated by the VCO 152 and having a frequency of 40 [GHz], and a reference electric signal generated by the clock signal generator 132 and having a frequency of f0 [GHz]. The signal (indicated by an arrow S231 in the figure) is mixed by the mixer 162, and then filtered by the second bandpass filter 165 whose transmission band center frequency is (40-f0) [GHz]. Amplified.

EAM122に設けられた光導波路を光信号が伝播する際に、その光導波路の有する吸収係数が、EAM122へ入力される変調電気信号S226の周波数に従って変動する。すなわち、(40−f0)[GHz]の周波数で、光導波路を伝播する光信号が透過されたり、遮断されたりする。EAM122に入力された入力光信号の160[Gbit/s]の光パルス信号成分のうち、(40−f0)[GHz]の透過窓を通過できた成分が、変調光パルス信号(図中、矢印S221で示す。)として出力される。変調光パルス信号S221は、光電変換器142に入力されて光電変換され、第1電気信号(図中、矢印S222で示す。)として出力される。   When an optical signal propagates through an optical waveguide provided in the EAM 122, the absorption coefficient of the optical waveguide varies according to the frequency of the modulated electrical signal S226 input to the EAM 122. That is, an optical signal propagating through the optical waveguide is transmitted or blocked at a frequency of (40−f0) [GHz]. Of the 160 [Gbit / s] optical pulse signal component of the input optical signal input to the EAM 122, the component that has passed through the (40-f0) [GHz] transmission window is the modulated optical pulse signal (in the figure, the arrow (Shown in S221). The modulated light pulse signal S221 is input to the photoelectric converter 142, subjected to photoelectric conversion, and output as a first electric signal (indicated by an arrow S222 in the figure).

第1電気信号S222は、透過帯域の中心周波数が4×f0[GHz]の第1バンドパスフィルタ144でフィルタリングされる。その結果、第1バンドパスフィルタ144からは、周波数が4×f0[GHz]の第2電気信号(図中、矢印S224で示す。)が出力される。第2電気信号S224は、位相比較器146に入力される。位相比較器146において、第2電気信号S224と第3電気信号(図中、矢印S229で示す。)の位相が比較される。第3電気信号S229は、周波数f0[GHz]の基準電気信号S231が、分岐器139を経て4逓倍器149に入力された結果、4逓倍器149から出力される信号である。第2電気信号S224と第3電気信号S229の位相が合致していれば、位相比較器146から出力される第4電気信号(図中、矢印S225で示す。)は0Vとなる。一方、第2電気信号S224と第3電気信号S229の位相が合致していない場合は、位相差の大きさに比例して第4電気信号S225の電圧が大きくなる。   The first electric signal S222 is filtered by the first bandpass filter 144 whose center frequency in the transmission band is 4 × f0 [GHz]. As a result, the first band pass filter 144 outputs a second electric signal (indicated by an arrow S224 in the figure) having a frequency of 4 × f0 [GHz]. The second electric signal S224 is input to the phase comparator 146. In the phase comparator 146, the phases of the second electric signal S224 and the third electric signal (indicated by an arrow S229 in the figure) are compared. The third electric signal S229 is a signal output from the quadrupler 149 as a result of the reference electrical signal S231 having the frequency f0 [GHz] being input to the quadrupler 149 via the branching device 139. If the phases of the second electric signal S224 and the third electric signal S229 match, the fourth electric signal (indicated by an arrow S225 in the figure) output from the phase comparator 146 becomes 0V. On the other hand, when the phases of the second electric signal S224 and the third electric signal S229 do not match, the voltage of the fourth electric signal S225 increases in proportion to the magnitude of the phase difference.

第4電気信号S225は、ループフィルタ148に入力されて、時間的に平均された強度の信号として出力される。ループフィルタ148から出力される第5電気信号(図中、矢印S241で示す。)は、VCO152に入力される。VCO152は、入力される第5電気信号S241の電圧に比例する周波数の第6電気信号S251を出力する機能を有している。このため、VCO152から出力される第6電気信号S251の周波数は、第2電気信号S224の位相と、第3電気信号S229の位相とが合致するように変化する。入力される第5電気信号S241が0Vである場合に、VCO152が出力する周波数が40[GHz]になるように設定しておけば、第2電気信号S224の位相と、第3電気信号S229の位相が合致した場合に、VCO152は、周波数が40[GHz]の第6電気信号S251を出力する。すなわち、第6電気信号S251の周波数が40[GHz]となるためには、第2電気信号S224と第3電気信号S229が同期する必要がある。   The fourth electric signal S225 is input to the loop filter 148 and output as a signal having a strength averaged over time. A fifth electrical signal (indicated by an arrow S241 in the figure) output from the loop filter 148 is input to the VCO 152. The VCO 152 has a function of outputting a sixth electric signal S251 having a frequency proportional to the voltage of the input fifth electric signal S241. For this reason, the frequency of the sixth electric signal S251 output from the VCO 152 changes so that the phase of the second electric signal S224 matches the phase of the third electric signal S229. If the input fifth electric signal S241 is 0V and the frequency output from the VCO 152 is set to 40 [GHz], the phase of the second electric signal S224 and the third electric signal S229 When the phases match, the VCO 152 outputs a sixth electric signal S251 having a frequency of 40 [GHz]. That is, in order for the frequency of the sixth electric signal S251 to be 40 [GHz], the second electric signal S224 and the third electric signal S229 need to be synchronized.

変調光パルス信号S221は、光パルス信号のクロック周波数(160[GHz])の1/4の周波数(40[GHz])に低周波成分f0[GHz]をミキシングした周波数で変調されてEAM122から出力された信号である。第1電気信号S222は変調光パルス信号S221が光電変換器142で電気信号に変換された信号である。第2電気信号S224は第1電気信号S222の有する周波数成分のうち、4×f0[GHz]の周波数成分だけが透過された信号である。従って、第3電気信号S229が第2電気信号S224の位相に同期するとは、入力光信号S201aが基準電気信号S231の位相に同期することに相当する。   The modulated optical pulse signal S221 is modulated at a frequency obtained by mixing the low frequency component f0 [GHz] with a frequency (40 [GHz]) of ¼ of the clock frequency (160 [GHz]) of the optical pulse signal, and output from the EAM 122. Signal. The first electric signal S222 is a signal obtained by converting the modulated light pulse signal S221 into an electric signal by the photoelectric converter 142. The second electric signal S224 is a signal in which only the frequency component of 4 × f0 [GHz] among the frequency components of the first electric signal S222 is transmitted. Accordingly, the fact that the third electric signal S229 is synchronized with the phase of the second electric signal S224 corresponds to the input optical signal S201a being synchronized with the phase of the reference electric signal S231.

VCO152から出力される第6電気信号S251は、分岐器163で分岐され、一方は、ミキサー162に入力される。   The sixth electric signal S251 output from the VCO 152 is branched by the branching device 163, and one is input to the mixer 162.

ミキサー162には、VCO152から出力される第6電気信号S251と、分岐器139を経てクロック信号発生器132から出力される周波数f0の電気信号S231が入力される。この結果、ミキサー162からは、周波数が(40±n×f0)[GHz]の複数の周波数成分が合成された第7電気信号S250が出力される。第7電気信号S250の周波数成分のうち、周波数が(40−f0)[GHz]の周波数成分の電気信号のみが第2バンドパスフィルタ165を透過して、増幅器126へ送られる。第6電気信号S251が分岐器163で分岐された他方は、抽出されたクロック信号(図中、矢印S260で示す。)として、クロック信号抽出装置110から出力される。   The mixer 162 receives the sixth electric signal S251 output from the VCO 152 and the electric signal S231 having the frequency f0 output from the clock signal generator 132 via the branching device 139. As a result, the mixer 162 outputs a seventh electric signal S250 in which a plurality of frequency components having a frequency of (40 ± n × f0) [GHz] are combined. Of the frequency components of the seventh electrical signal S250, only the electrical signal having a frequency component of (40−f0) [GHz] is transmitted through the second band-pass filter 165 and sent to the amplifier 126. The other of the sixth electric signal S251 branched by the branching device 163 is output from the clock signal extraction device 110 as an extracted clock signal (indicated by an arrow S260 in the figure).

また、光パルス信号に大きなタイミングジッタが含まれている場合に、タイミングジッタが除去されたクロック信号を抽出できるクロック信号抽出方法及びクロック信号抽出装置が提案されている(例えば、特許文献1参照)。   In addition, a clock signal extraction method and a clock signal extraction device that can extract a clock signal from which timing jitter has been removed when an optical pulse signal includes large timing jitter have been proposed (see, for example, Patent Document 1). .

図11を参照して、特許文献1に開示されているクロック信号抽出装置の構成及び機能を説明する。図11は、クロック信号抽出装置の従来例として、特許文献1に開示されているクロック信号抽出装置を説明するための概略的ブロック図である。   With reference to FIG. 11, the configuration and function of the clock signal extraction device disclosed in Patent Document 1 will be described. FIG. 11 is a schematic block diagram for explaining the clock signal extraction device disclosed in Patent Document 1 as a conventional example of the clock signal extraction device.

このクロック信号抽出装置111は、光パルス信号S201aを変調する第1EAM122aと、第1EAM122aの出力である第1変調光パルス信号S203を増幅する光増幅器123と、光増幅器123の出力信号S206を変調して第2変調光パルス信号S221を出力する第2EAM122bを、この順にカスケード接続して備えている点が図10を参照して説明したクロック信号抽出装置と異なっている。増幅器126から出力される電気信号S226は2分岐され、一方(図中、矢印S226aで示す。)は、第1EAM122aに入力され、他方(図中、矢印S226bで示す。)は、位相調整器128で位相調整された後、第2EAM122bに入力されている。この構成によれば、クロック信号抽出装置111に入力される入力光信号S201aが2つのEAMを通過する。この構成により、第2変調光パルス信号の時間幅を狭くすることが可能になる。   The clock signal extraction device 111 modulates the first EAM 122a that modulates the optical pulse signal S201a, the optical amplifier 123 that amplifies the first modulated optical pulse signal S203 that is the output of the first EAM 122a, and the output signal S206 of the optical amplifier 123. The second EAM 122b that outputs the second modulated optical pulse signal S221 is provided in cascade connection in this order, which is different from the clock signal extraction device described with reference to FIG. The electric signal S226 output from the amplifier 126 is branched into two, one (indicated by the arrow S226a in the figure) is input to the first EAM 122a, and the other (indicated by the arrow S226b in the figure) is the phase adjuster 128. After being phase-adjusted, the signal is input to the second EAM 122b. According to this configuration, the input optical signal S201a input to the clock signal extraction device 111 passes through the two EAMs. With this configuration, the time width of the second modulated optical pulse signal can be narrowed.

上述した、2つの従来例では、クロック信号抽出装置は、RZ(Return to Zero)符号化された、光パルス信号からクロック信号を抽出する。これに対して、NRZ(Non Return to Zero)符号化された光パルス信号からクロック信号を抽出する装置及び方法が提案されている(例えば、特許文献2参照)。   In the two conventional examples described above, the clock signal extraction device extracts a clock signal from an optical pulse signal that has been RZ (Return to Zero) encoded. On the other hand, an apparatus and a method for extracting a clock signal from an optical pulse signal encoded with NRZ (Non Return to Zero) have been proposed (see, for example, Patent Document 2).

図12を参照して、特許文献2に開示されているクロック信号抽出装置の構成及び機能を説明する。図12は、クロック信号抽出装置の従来例として、特許文献2に開示されているクロック信号抽出装置を説明するための概略的ブロック図である。   With reference to FIG. 12, the configuration and function of the clock signal extraction device disclosed in Patent Document 2 will be described. FIG. 12 is a schematic block diagram for explaining the clock signal extraction device disclosed in Patent Document 2 as a conventional example of the clock signal extraction device.

クロック信号抽出装置112は、光位相制御部170、光電変換器142及びバンドパスフィルタ144を備えている。   The clock signal extraction device 112 includes an optical phase control unit 170, a photoelectric converter 142, and a band pass filter 144.

光位相制御部170には、NRZ符号化された入力光信号S201bが入力される。光位相制御部170は、この入力光信号S201bを、RZ符号化された光パルス信号S205に変換する。光電変換器142は、光パルス信号S205を電気パルス信号S222に変換する。バンドパスフィルタ144は、電気パルス信号S222のクロック信号成分を抽出して、電気クロック信号S269として出力する。   The optical phase controller 170 receives the NRZ-encoded input optical signal S201b. The optical phase control unit 170 converts the input optical signal S201b into an RZ-encoded optical pulse signal S205. The photoelectric converter 142 converts the optical pulse signal S205 into an electric pulse signal S222. The band pass filter 144 extracts the clock signal component of the electric pulse signal S222 and outputs it as the electric clock signal S269.

光位相制御部170は、光分岐器172と、光位相調整器174と、光合波器176とを備えている。   The optical phase control unit 170 includes an optical splitter 172, an optical phase adjuster 174, and an optical multiplexer 176.

光分岐器172は、NRZ符号を用いて符号化された入力光信号S201bを、第1NRZ信号S203aと第2NRZ信号S203bとに2分岐する。光位相調整器174は、第1NRZ信号S203aの位相を遅延させる。光合波器176は、光位相調整器174で位相遅延された第1NRZ信号S203aと、第2NRZ信号S203bとを合波して光パルス信号S205を生成する。   The optical splitter 172 splits the input optical signal S201b encoded using the NRZ code into a first NRZ signal S203a and a second NRZ signal S203b. The optical phase adjuster 174 delays the phase of the first NRZ signal S203a. The optical multiplexer 176 combines the first NRZ signal S203a and the second NRZ signal S203b that are phase-delayed by the optical phase adjuster 174 to generate an optical pulse signal S205.

光位相調整器176における、第1NRZ信号S203aの位相の遅延量は、入力光信号の周期がTの場合、その半分のT/2とする。さらに、光位相調整器176は、第1NRZ信号S203aが第2NRZ信号S203bに対して搬送波の位相がちょうど半波長ずれるように設定される。   When the period of the input optical signal is T, the delay amount of the phase of the first NRZ signal S203a in the optical phase adjuster 176 is set to T / 2, which is half that amount. Further, the optical phase adjuster 176 is set so that the first NRZ signal S203a is exactly half a wavelength shifted from the second NRZ signal S203b.

この構成によれば、NRZ符号を用いて符号化された入力光信号をRZ符号化された光パルス信号に変換でき、ビットレート周波数に等しいクロック信号を抽出することができる。
特開2006−49967号公報 特開2005−252942号公報 「160Gb/sクロック信号抽出装置の開発」、辻弘美 他、2003年電子情報通信学会ソサイエティ大会、B−10−115、2003
According to this configuration, an input optical signal encoded using the NRZ code can be converted into an RZ-encoded optical pulse signal, and a clock signal equal to the bit rate frequency can be extracted.
JP 2006-49967 A JP 2005-252942 A “Development of 160 Gb / s clock signal extraction device”, Hiromi Tsuji et al., 2003 IEICE Society Conference, B-10-115, 2003

ネットワークを流れるデータ量が増大するに従って、ビットレートが異なる光信号が伝播される状況が生じてくると考えられる。   As the amount of data flowing through the network increases, it is considered that a situation occurs in which optical signals having different bit rates are propagated.

上述の従来例の各クロック信号抽出装置は、ビットレートが確定したネットワークにおいて用いられるものであって、一定の周波数のクロック信号を抽出できる。しかしながら、例えば、ギガビットイーサネット(登録商標)とSDH/SONETなど異なるビットレートのデータが伝播される場合は、それぞれのビットレートに対応するクロック信号抽出装置が必要になる。また、同じビットレートであっても、誤り訂正符号が付与されているデータと付与されていないデータとでは、実質的なビットレートの拡張がなされるため、誤り訂正符号の有無に対応して2つのクロック信号抽出装置が必要になる。   Each of the conventional clock signal extraction devices described above is used in a network in which the bit rate is fixed, and can extract a clock signal having a constant frequency. However, for example, when data of different bit rates such as Gigabit Ethernet (registered trademark) and SDH / SONET are propagated, a clock signal extraction device corresponding to each bit rate is required. In addition, even if the bit rate is the same, the data to which the error correction code is assigned and the data to which the error correction code is not given are substantially expanded in bit rate. Two clock signal extraction devices are required.

この発明は、上述の問題点に鑑みてなされたものであり、この発明の目的は、1つのクロック信号抽出装置で、2種以上のクロック周波数の入力光信号からクロック信号を抽出できる、クロック信号抽出装置及びクロック信号抽出方法を提供することにある。   The present invention has been made in view of the above-described problems, and an object of the present invention is to provide a clock signal that can extract a clock signal from input optical signals having two or more clock frequencies with a single clock signal extraction device. An extraction device and a clock signal extraction method are provided.

上述した目的を達成するために、この発明のクロック信号抽出装置は、光変調部と、基準信号生成部と、位相比較部と、変調電気信号生成部と、クロック信号生成部とを備えている。   In order to achieve the above-described object, the clock signal extraction device of the present invention includes an optical modulation unit, a reference signal generation unit, a phase comparison unit, a modulation electric signal generation unit, and a clock signal generation unit. .

光変調部は、外部から入力された入力光信号を、変調周波数fmの変調電気信号によって、強度変調して変調光パルス信号を出力する。ここで入力光信号のクロック周波数は、第1の周波数f1又は第1の周波数f1と異なる第2の周波数f2である。また、変調周波数fmは、第1の周波数f1及び第2の周波数f2の平均値で与えられる。   The optical modulation unit modulates the intensity of an input optical signal input from the outside with a modulated electric signal having a modulation frequency fm, and outputs a modulated optical pulse signal. Here, the clock frequency of the input optical signal is the first frequency f1 or the second frequency f2 different from the first frequency f1. The modulation frequency fm is given as an average value of the first frequency f1 and the second frequency f2.

基準信号生成部は、基準周波数f0の基準電気信号を出力する。基準周波数f0は、第1の周波数f1及び第2の周波数f2の差の2分の1で与えられる。   The reference signal generation unit outputs a reference electrical signal having a reference frequency f0. The reference frequency f0 is given by a half of the difference between the first frequency f1 and the second frequency f2.

位相比較部は、変調光パルス信号と基準電気信号の位相を比較して、比較結果を位相比較信号として出力する。変調電気信号生成部は、位相比較信号が入力されて、変調電気信号を出力する。   The phase comparison unit compares the phases of the modulated optical pulse signal and the reference electrical signal and outputs the comparison result as a phase comparison signal. The modulated electrical signal generator receives the phase comparison signal and outputs a modulated electrical signal.

クロック信号生成部は、変調電気信号と基準電気信号をミキシングすることにより合成信号を生成した後、入力光信号のクロック周波数が第1の周波数f1のときは、第1の周波数f1のクロック信号を出力する。一方、入力光信号のクロック周波数が第2の周波数f2のときは、クロック信号生成部は、第2の周波数f2のクロック信号を出力する。   The clock signal generation unit generates a synthesized signal by mixing the modulated electric signal and the reference electric signal, and then when the clock frequency of the input optical signal is the first frequency f1, the clock signal having the first frequency f1 is generated. Output. On the other hand, when the clock frequency of the input optical signal is the second frequency f2, the clock signal generation unit outputs a clock signal having the second frequency f2.

上述したクロック信号抽出装置の実施にあたり、好ましくは、位相比較部が、光電変換器、バンドパスフィルタ、位相比較器及びループフィルタを備えるのが好適である。   In implementing the clock signal extraction device described above, it is preferable that the phase comparison unit includes a photoelectric converter, a band pass filter, a phase comparator, and a loop filter.

光電変換器は、変調光パルス信号を変調電気パルス信号に変換して出力する。バンドパスフィルタは、変調電気パルス信号をフィルタリングして、基準周波数f0の電気パルス信号を出力する。位相比較器は、電気パルス信号と基準電気信号の位相を比較して、両者の差成分を位相差電気信号として出力する。ループフィルタは、位相差電気信号を時間平均して、時間平均成分である位相比較信号を出力する。   The photoelectric converter converts the modulated light pulse signal into a modulated electric pulse signal and outputs it. The band pass filter filters the modulated electric pulse signal and outputs an electric pulse signal having a reference frequency f0. The phase comparator compares the phases of the electric pulse signal and the reference electric signal and outputs a difference component between the two as a phase difference electric signal. The loop filter averages the phase difference electric signal with respect to time and outputs a phase comparison signal that is a time average component.

上述したクロック信号抽出装置の実施にあたり、入力光信号が、クロック周波数が第1の周波数f1又は第1の周波数f1と異なる第2の周波数f2の光信号を時分割多重したものであるときは、位相比較部が、基準信号をm逓倍するm逓倍器を備えるのが好適である。   In implementing the clock signal extraction device described above, when the input optical signal is a time-division multiplexed optical signal having a clock frequency of the first frequency f1 or a second frequency f2 different from the first frequency f1, It is preferable that the phase comparison unit includes an m multiplier that multiplies the reference signal by m.

また、この発明のクロック信号抽出装置の他の好適な実施形態によれば、光変調部、基準信号生成部、位相比較部及びクロック信号生成部を備えている。   According to another preferred embodiment of the clock signal extracting device of the present invention, the clock signal extracting device includes an optical modulation unit, a reference signal generation unit, a phase comparison unit, and a clock signal generation unit.

光変調部は、外部から入力された入力光信号を、変調周波数fmの変調電気信号によって変調して変調光パルス信号を出力する。ここで、入力光信号のクロック周波数は、第1の周波数f1又は第1の周波数f1と異なる第2の周波数f2である。また、変調周波数fmは、第1の周波数f1及び第2の周波数f2の間の値で与えられる。   The optical modulation unit modulates an input optical signal input from the outside with a modulated electric signal having a modulation frequency fm, and outputs a modulated optical pulse signal. Here, the clock frequency of the input optical signal is the first frequency f1 or the second frequency f2 different from the first frequency f1. The modulation frequency fm is given as a value between the first frequency f1 and the second frequency f2.

基準信号生成部には、光パルス信号のクロック周波数が第1の周波数f1及び第2の周波数のいずれであるかを示すモニタ信号が入力される。基準信号生成部は、光パルス信号のクロック周波数が第1の周波数f1のときは、第1基準周波数f01の基準電気信号を出力する。一方、光パルス信号のクロック周波数が第2の周波数f2のときは、基準信号生成部は、第2基準周波数f02の基準電気信号を出力する。第1基準周波数f01は、第1の周波数f1及び変調周波数fmの差で与えられる。また、第2基準周波数f02は、第2の周波数f2及び変調周波数fmの差で与えられる。   A monitor signal indicating whether the clock frequency of the optical pulse signal is the first frequency f1 or the second frequency is input to the reference signal generation unit. The reference signal generation unit outputs a reference electrical signal having a first reference frequency f01 when the clock frequency of the optical pulse signal is the first frequency f1. On the other hand, when the clock frequency of the optical pulse signal is the second frequency f2, the reference signal generation unit outputs a reference electrical signal having the second reference frequency f02. The first reference frequency f01 is given by the difference between the first frequency f1 and the modulation frequency fm. The second reference frequency f02 is given by the difference between the second frequency f2 and the modulation frequency fm.

位相比較部は、変調光パルス信号と基準電気信号の位相を比較して、比較結果を位相比較信号として出力するとともに、モニタ信号を生成して出力する。変調電気信号生成部は、位相比較信号が入力されて、変調電気信号を出力する。   The phase comparison unit compares the phases of the modulated optical pulse signal and the reference electrical signal, outputs the comparison result as a phase comparison signal, and generates and outputs a monitor signal. The modulated electrical signal generator receives the phase comparison signal and outputs a modulated electrical signal.

クロック信号生成部は、変調電気信号と基準電気信号とをミキシングすることにより合成信号を生成した後、合成信号をフィルタリングして、入力光信号のクロック周波数が第1の周波数f1のときは、第1の周波数f1のクロック信号を出力する。一方、入力光信号のクロック周波数が第2の周波数f2のときは、クロック信号生成部は、第2の周波数f2のクロック信号を出力する。   The clock signal generation unit generates a synthesized signal by mixing the modulated electrical signal and the reference electrical signal, and then filters the synthesized signal. When the clock frequency of the input optical signal is the first frequency f1, A clock signal having a frequency f1 of 1 is output. On the other hand, when the clock frequency of the input optical signal is the second frequency f2, the clock signal generation unit outputs a clock signal having the second frequency f2.

上述したクロック信号抽出装置の実施にあたり、好ましくは、位相比較部が、光電変換器、第1バンドパスフィルタ、第2バンドパスフィルタ、強度比較器、スイッチ、位相比較器及びループフィルタを備えるのが良い。   In implementing the clock signal extraction device described above, the phase comparison unit preferably includes a photoelectric converter, a first band pass filter, a second band pass filter, an intensity comparator, a switch, a phase comparator, and a loop filter. good.

光電変換器は、変調光パルス信号を変調電気パルス信号に変換して出力する。第1バンドパスフィルタは、変調電気パルス信号が2分岐された一方の第1変調電気パルス信号をフィルタリングして、第1基準周波数f01の第1電気パルス信号を出力する。第2バンドパスフィルタは、変調電気パルス信号が2分岐された他方の第2変調電気パルス信号をフィルタリングして、第2基準周波数f02の第2電気パルス信号を出力する。強度比較器は、第1電気パルス信号と第2電気パルス信号の強度を比較し、入力光信号のクロック周波数が第1の周波数f1及び第2の周波数のいずれであるかを示すモニタ信号を出力する。スイッチは、モニタ信号が入力されて、第1電気パルス信号及び第2電気パルス信号の一方をパルス出力信号として出力する。位相比較器は、パルス出力信号と基準電気信号の位相を比較して、両者の差成分を位相差電気信号として出力する。ループフィルタは、位相差電気信号を時間平均して、時間平均成分である位相比較信号を出力する。   The photoelectric converter converts the modulated light pulse signal into a modulated electric pulse signal and outputs it. The first band-pass filter filters one of the first modulated electric pulse signals from which the modulated electric pulse signal is branched, and outputs a first electric pulse signal having a first reference frequency f01. The second band pass filter filters the other second modulated electric pulse signal obtained by bifurcating the modulated electric pulse signal, and outputs a second electric pulse signal having the second reference frequency f02. The intensity comparator compares the intensity of the first electric pulse signal and the second electric pulse signal and outputs a monitor signal indicating whether the clock frequency of the input optical signal is the first frequency f1 or the second frequency To do. The switch receives the monitor signal and outputs one of the first electric pulse signal and the second electric pulse signal as a pulse output signal. The phase comparator compares the phases of the pulse output signal and the reference electrical signal and outputs the difference component between the two as a phase difference electrical signal. The loop filter averages the phase difference electric signal with respect to time and outputs a phase comparison signal that is a time average component.

上述したクロック信号抽出装置の実施にあたり、好ましくは、変調周波数fmが、第1の周波数f1及び第2の周波数f2を1:(n−1)に内分する値(nは3以上の整数)であり、第1基準周波数f01が、第1の周波数f1及び第2の周波数f2の差の1/nであり、及び、第2基準周波数f01が、第1の周波数f1及び第2の周波数f2の差の(n−1)/nであるのが良い。   In the implementation of the clock signal extraction device described above, preferably, the modulation frequency fm is a value that internally divides the first frequency f1 and the second frequency f2 into 1: (n-1) (n is an integer of 3 or more). The first reference frequency f01 is 1 / n of the difference between the first frequency f1 and the second frequency f2, and the second reference frequency f01 is the first frequency f1 and the second frequency f2. It is good that it is (n-1) / n of the difference of.

この場合、基準信号生成部は、クロック信号発生器、(n−1)逓倍器及びスイッチを備えるのが好適である。   In this case, it is preferable that the reference signal generator includes a clock signal generator, an (n−1) multiplier, and a switch.

クロック信号発生器は、第1の基準周波数f01の基準クロック信号を出力する。基準クロック信号は、第1クロック信号と第2クロック信号とに2分岐される。(n−1)逓倍器は、第2クロック信号を(n−1)逓倍して、第2基準周波数f02の第3クロック信号を生成する。スイッチは、モニタ信号が入力されて、第1クロック信号及び第3クロック信号の一方を基準電気信号として出力する。   The clock signal generator outputs a reference clock signal having a first reference frequency f01. The reference clock signal is bifurcated into a first clock signal and a second clock signal. The (n−1) multiplier multiplies the second clock signal by (n−1) to generate a third clock signal having the second reference frequency f02. The switch receives the monitor signal and outputs one of the first clock signal and the third clock signal as a reference electrical signal.

上述したクロック信号抽出装置の実施にあたり、入力光信号が、クロック周波数が第1の周波数f1又は第1の周波数f1と異なる第2の周波数f2の光信号を時分割多重したものであるときは、位相比較部が、光電変換器、複数のバンドパスフィルタ、位相比較器、第1スイッチ、ループフィルタ、複数の逓倍器及び第2のスイッチを備えるのが好適である。   In implementing the clock signal extraction device described above, when the input optical signal is a time-division multiplexed optical signal having a clock frequency of the first frequency f1 or a second frequency f2 different from the first frequency f1, The phase comparison unit preferably includes a photoelectric converter, a plurality of band pass filters, a phase comparator, a first switch, a loop filter, a plurality of multipliers, and a second switch.

光電変換器は、変調光パルス信号を変調電気パルス信号に変換して出力する。   The photoelectric converter converts the modulated light pulse signal into a modulated electric pulse signal and outputs it.

複数のバンドパスフィルタは、透過周波数が基準周波数f0と同じか、あるいは基準周波数f0を互いに異なる逓倍数で逓倍した周波数である。複数のバンドパスフィルタは、それぞれ変調電気パルス信号をフィルタリングして、電気パルス信号を出力する。   The plurality of bandpass filters have the same transmission frequency as the reference frequency f0 or a frequency obtained by multiplying the reference frequency f0 by a different multiplication number. Each of the plurality of band-pass filters filters the modulated electric pulse signal and outputs an electric pulse signal.

第1スイッチは、外部からの制御信号の入力に応答して、複数のバンドパスフィルタから出力された電気パルス信号の1つをパルス出力信号として位相比較器へ送る。複数の逓倍器は、それぞれ基準電気信号を互いに異なる逓倍数で逓倍した後、第2スイッチへ送る。第2スイッチは、外部からの制御信号の入力に応答して、異なる逓倍数で逓倍された基準電気信号の1つを選択して位相比較器へ送る。位相比較器は、パルス出力信号と、逓倍された基準電気信号の位相を比較して、両者の差成分を位相差電気信号として出力する。ループフィルタは、位相差電気信号を時間平均して、時間平均成分である位相比較信号を出力する。   In response to the input of the control signal from the outside, the first switch sends one of the electric pulse signals output from the plurality of bandpass filters to the phase comparator as a pulse output signal. Each of the plurality of multipliers multiplies the reference electrical signal by a different multiplication number and then sends it to the second switch. The second switch responds to the input of the control signal from the outside and selects one of the reference electrical signals multiplied by a different multiplication number and sends it to the phase comparator. The phase comparator compares the phase of the pulse output signal and the multiplied reference electrical signal, and outputs the difference component between the two as a phase difference electrical signal. The loop filter averages the phase difference electric signal with respect to time and outputs a phase comparison signal that is a time average component.

上述したクロック信号抽出装置の実施にあたり、好ましくは、クロック信号生成部が、ミキサー、第1出力フィルタ及び第2出力フィルタを備えるのが良い。   In implementing the clock signal extraction device described above, the clock signal generation unit preferably includes a mixer, a first output filter, and a second output filter.

ミキサーは、変調電気信号と基準電気信号をミキシングして、第1の周波数f1及び第2の周波数f2を周波成分として含む合成信号を生成する。第1出力フィルタは、合成信号が2分岐された一方の第1合成信号が入力されて、第1の周波数f1の周波数成分を透過させてクロック信号として出力する。第2出力フィルタは、合成信号が2分岐された他方の第2合成信号が入力されて、第2の周波数f2の周波数成分を透過させてクロック信号として出力する。   The mixer mixes the modulated electric signal and the reference electric signal, and generates a composite signal including the first frequency f1 and the second frequency f2 as frequency components. The first output filter receives one first synthesized signal obtained by bifurcating the synthesized signal, transmits the frequency component of the first frequency f1, and outputs it as a clock signal. The second output filter receives the other second synthesized signal obtained by bifurcating the synthesized signal, transmits the frequency component of the second frequency f2, and outputs it as a clock signal.

また、クロック信号生成部が、ミキサーと可変バンドパスフィルタを備える構成としても良い。ミキサーは、変調電気信号と基準電気信号をミキシングして、第1の周波数f1及び第2の周波数f2を周波数成分として含む合成信号を生成する。可変バンドパスフィルタは、入力されたモニタ信号に応じて、透過周波数を変化させてクロック信号を出力する。   The clock signal generation unit may include a mixer and a variable bandpass filter. The mixer mixes the modulated electric signal and the reference electric signal, and generates a composite signal including the first frequency f1 and the second frequency f2 as frequency components. The variable band pass filter changes the transmission frequency according to the input monitor signal and outputs a clock signal.

上述したクロック信号抽出装置の実施にあたり、好ましくは、光変調部は、入力光信号を強度変調する第1電界吸収型光変調器、第1電界吸収型光変調器の光出力信号を増幅する光増幅器、及び光増幅器の出力を強度変調する第2電界吸収型光変調器を備えるのが好適である。   In the implementation of the clock signal extraction device described above, preferably, the optical modulation unit is a first electroabsorption optical modulator that modulates the intensity of the input optical signal, and light that amplifies the optical output signal of the first electroabsorption optical modulator. It is preferable to include an amplifier and a second electroabsorption optical modulator that intensity-modulates the output of the optical amplifier.

また、光変調部が、NRZ(Non Return to Zero)符号を用いて符号化された入力光信号を、第1NRZ信号と第2NRZ信号とに2分岐する光分岐器と、第1NRZ信号の位相を遅延させる光位相調整器と、位相遅延された第1NRZ信号と第2NRZ信号とを合波して光パルス信号を生成する光合波器と、光パルス信号を変調して変調光パルス信号を出力する変調器を備える構成としても良い。   In addition, the optical modulation unit splits an input optical signal encoded using an NRZ (Non Return to Zero) code into a first NRZ signal and a second NRZ signal, and a phase of the first NRZ signal. An optical phase adjuster for delaying, an optical multiplexer for generating an optical pulse signal by combining the phase-delayed first NRZ signal and the second NRZ signal, and modulating the optical pulse signal to output a modulated optical pulse signal It is good also as a structure provided with a modulator.

また、この発明のクロック信号抽出装置の他の好適な実施形態によれば、光変調部、基準信号生成部、位相比較部、変調電気信号生成部及びクロック信号生成部を備えて構成される。   According to another preferred embodiment of the clock signal extracting device of the present invention, the clock signal extracting device includes an optical modulation unit, a reference signal generation unit, a phase comparison unit, a modulation electric signal generation unit, and a clock signal generation unit.

光変調部は、外部から入力された、クロック周波数が互いに異なる第1〜第p(pは2以上の整数)の周波数f1〜fpである入力光信号を、変調周波数fmの変調電気信号によって、強度変調して変調光パルス信号として出力する。   The optical modulation unit converts input optical signals having the first to pth (p is an integer of 2 or more) frequencies f1 to fp, which are input from the outside and having different clock frequencies, into modulated electric signals having a modulation frequency fm. The intensity is modulated and output as a modulated optical pulse signal.

基準信号生成部には、入力光信号のクロック周波数が第1〜第pの周波数f1〜fpのいずれであるかを示すモニタ信号が入力される。基準信号生成部は、入力光信号のクロック周波数が第1〜第pの周波数f1〜fpのいずれであるかに応じて、第1〜第pの基準周波数f01〜f0pのいずれかである基準電気信号を出力する。第1〜第pの基準周波数f01〜f0pは、第1〜第pの周波数f1〜fpのそれぞれと、変調周波数fmの差で与えられる。   A monitor signal indicating which of the first to pth frequencies f1 to fp is input to the reference signal generation unit. The reference signal generation unit is one of the first to pth reference frequencies f01 to f0p depending on whether the clock frequency of the input optical signal is the first to pth frequencies f1 to fp. Output a signal. The first to pth reference frequencies f01 to f0p are given by the difference between each of the first to pth frequencies f1 to fp and the modulation frequency fm.

位相比較部は、変調光パルス信号と基準電気信号との位相を比較して、比較結果を位相比較信号として出力する。変調電気信号生成部は、位相比較信号が入力されて、変調電気信号を出力する。   The phase comparison unit compares the phases of the modulated optical pulse signal and the reference electrical signal and outputs the comparison result as a phase comparison signal. The modulated electrical signal generator receives the phase comparison signal and outputs a modulated electrical signal.

クロック信号生成部は、変調電気信号と基準電気信号とをミキシングすることにより合成信号を生成した後、合成信号をフィルタリングして、入力光信号のクロック周波数が第1〜第pの周波数f1〜fpのいずれであるかに応じて、それぞれ第1〜第pの周波数f1〜fpのクロック信号を出力する。   The clock signal generation unit generates a synthesized signal by mixing the modulated electrical signal and the reference electrical signal, and then filters the synthesized signal so that the clock frequency of the input optical signal is the first to pth frequencies f1 to fp. The clock signals having the first to pth frequencies f1 to fp are output according to the frequency of the signal.

上述した目的を達成するために、この発明のクロック抽出方法は、以下の過程を備えている。   In order to achieve the above-described object, the clock extraction method of the present invention includes the following steps.

先ず、クロック周波数が第1の周波数f1又は第1の周波数f1と異なる第2の周波数f2である入力光信号を入力する。次に、入力光信号を、変調周波数fmの変調電気信号によって、強度変調して変調光パルス信号を出力する。変調周波数fmは、第1の周波数f1及び第2の周波数f2の平均値で与えられる。次に、基準周波数f0の基準電気信号を生成する。基準周波数f0は、第1の周波数f1及び第2の周波数f2の差の2分の1で与えられる。   First, an input optical signal whose clock frequency is the first frequency f1 or the second frequency f2 different from the first frequency f1 is input. Next, the input optical signal is intensity-modulated with a modulated electric signal having a modulation frequency fm, and a modulated optical pulse signal is output. The modulation frequency fm is given as an average value of the first frequency f1 and the second frequency f2. Next, a reference electrical signal having a reference frequency f0 is generated. The reference frequency f0 is given by a half of the difference between the first frequency f1 and the second frequency f2.

次に、変調光パルス信号と基準電気信号の位相を比較して、比較結果を位相比較信号として生成する。次に、位相比較信号を入力して、変調電気信号を出力する。次に、変調電気信号と基準電気信号をミキシングして、入力光信号のクロック周波数が第1の周波数f1のときは、第1の周波数f1のクロック信号を出力し、一方、入力光信号のクロック周波数が第2の周波数f2のときは、第2の周波数f2のクロック信号を出力する。   Next, the phases of the modulated light pulse signal and the reference electrical signal are compared, and a comparison result is generated as a phase comparison signal. Next, a phase comparison signal is input and a modulated electric signal is output. Next, the modulated electric signal and the reference electric signal are mixed, and when the clock frequency of the input optical signal is the first frequency f1, the clock signal of the first frequency f1 is output, while the clock of the input optical signal When the frequency is the second frequency f2, a clock signal having the second frequency f2 is output.

また、この発明のクロック信号抽出方法の他の好適な実施形態によれば、以下の過程を備えている。   According to another preferred embodiment of the clock signal extraction method of the present invention, the following steps are provided.

先ず、クロック周波数が第1の周波数f1又は第1の周波数f1と異なる第2の周波数f2である入力光信号を入力する。   First, an input optical signal whose clock frequency is the first frequency f1 or the second frequency f2 different from the first frequency f1 is input.

次に、入力光信号を変調周波数fmの変調電気信号によって、強度変調して変調光パルス信号を出力する。変調周波数fmは、第1の周波数f1及び第2の周波数f2の間の値で与えられる。   Next, the input optical signal is intensity-modulated with a modulated electric signal having a modulation frequency fm, and a modulated optical pulse signal is output. The modulation frequency fm is given as a value between the first frequency f1 and the second frequency f2.

次に、入力光信号のクロック周波数が第1の周波数f1のときは、第1基準周波数f01の基準電気信号を出力する。一方、入力光信号のクロック周波数が第2の周波数f2のときは、第2基準周波数f02の基準電気信号を出力する。第1基準周波数f01は、第1の周波数f1と変調周波数fmの差で与えられる。また、第2基準周波数f02は、第2の周波数f2と変調周波数fmの差で与えられる。   Next, when the clock frequency of the input optical signal is the first frequency f1, a reference electrical signal having the first reference frequency f01 is output. On the other hand, when the clock frequency of the input optical signal is the second frequency f2, a reference electrical signal having the second reference frequency f02 is output. The first reference frequency f01 is given by the difference between the first frequency f1 and the modulation frequency fm. The second reference frequency f02 is given by the difference between the second frequency f2 and the modulation frequency fm.

次に、変調光パルス信号と基準電気信号の位相を比較して、比較結果を位相比較信号として出力する。次に、位相比較信号を入力して、変調電気信号を出力する。次に、変調電気信号と基準電気信号をミキシングすることにより合成信号を生成した後、合成信号をフィルタリングして、入力光信号のクロック周波数が第1の周波数f1のときは、第1の周波数f1のクロック信号を出力し、一方、入力光信号のクロック周波数が第2の周波数f2のときは、第2の周波数f2のクロック信号を出力する。   Next, the phases of the modulated light pulse signal and the reference electrical signal are compared, and the comparison result is output as a phase comparison signal. Next, a phase comparison signal is input and a modulated electric signal is output. Next, a composite signal is generated by mixing the modulated electrical signal and the reference electrical signal, and then the composite signal is filtered. When the clock frequency of the input optical signal is the first frequency f1, the first frequency f1 On the other hand, when the clock frequency of the input optical signal is the second frequency f2, the clock signal of the second frequency f2 is output.

上述したクロック信号抽出装置の実施にあたり、好ましくは、変調周波数fmを、第1の周波数f1及び第2の周波数f2を1:(n−1)に内分する値とし、第1基準周波数f01を、第1の周波数f1及び第2の周波数f2の差の1/nとし、及び、第2基準周波数f02を、第1の周波数f1及び第2の周波数f2の差の(n−1)/nとするのが良い。   In the implementation of the clock signal extraction device described above, preferably, the modulation frequency fm is set to a value that internally divides the first frequency f1 and the second frequency f2 into 1: (n−1), and the first reference frequency f01 is 1 / n of the difference between the first frequency f1 and the second frequency f2, and the second reference frequency f02 is (n−1) / n of the difference between the first frequency f1 and the second frequency f2. It is good to do.

上述したクロック信号抽出方法の実施にあたり、好ましくは、入力光信号が、クロック周波数が第1の周波数f1及び第1の周波数f1と異なる第2の周波数f2のいずれかである光信号を時分割多重したものであるときに、変調光パルス信号と基準電気信号との位相差を比較する際に、基準電気信号をm逓倍するのが好適である。   In implementing the clock signal extraction method described above, it is preferable that the input optical signal is time-division multiplexed with an optical signal whose clock frequency is either the first frequency f1 or the second frequency f2 different from the first frequency f1. In this case, it is preferable to multiply the reference electrical signal by m when comparing the phase difference between the modulated optical pulse signal and the reference electrical signal.

この発明のクロック信号抽出装置及びクロック信号抽出方法によれば、クロック周波数が第1の周波数f1又は第1の周波数f1と異なる第2の周波数f2である入力光信号に対して、第1の周波数f1及び第2の周波数f2の平均値で与えられる変調周波数fmの変調電気信号によって、強度変調を行って変調光パルス信号を生成している。その結果、入力光信号のクロック周波数が第1の周波数f1及び第2の周波数f2のいずれであっても、変調光パルス信号の周波数は、第1の周波数f1及び第2の周波数f2の差の2分の1になる。変調光パルス信号と、基準周波数f0の基準電気信号との位相差が0になるように変調電気信号の位相を調整し、さらに、変調電気信号と基準電気信号の和周波信号及び差周波信号を含む合成信号を生成すれば、クロック周波数が第1の周波数f1及び第2の周波数f2のいずれの信号が入力されても、クロック信号を抽出することができる。   According to the clock signal extraction device and the clock signal extraction method of the present invention, the first frequency is applied to the input optical signal whose clock frequency is the first frequency f1 or the second frequency f2 different from the first frequency f1. A modulated optical pulse signal is generated by performing intensity modulation with a modulation electric signal having a modulation frequency fm given by an average value of f1 and the second frequency f2. As a result, regardless of whether the clock frequency of the input optical signal is the first frequency f1 or the second frequency f2, the frequency of the modulated optical pulse signal is the difference between the first frequency f1 and the second frequency f2. It becomes half. The phase of the modulated electrical signal is adjusted so that the phase difference between the modulated optical pulse signal and the reference electrical signal at the reference frequency f0 is zero, and the sum frequency signal and the difference frequency signal of the modulated electrical signal and the reference electrical signal are By generating a combined signal including the clock signal, the clock signal can be extracted regardless of whether the clock frequency is the first frequency f1 or the second frequency f2.

その結果、1つのクロック信号抽出装置で、異なる2種のクロック周波数の信号に対してクロック信号を抽出することができる。   As a result, a single clock signal extraction device can extract clock signals for signals of two different clock frequencies.

また、この発明のクロック信号抽出装置及びクロック信号抽出方法の他の形態によれば、変調電気信号の周波数fmを、第1の周波数f1及び第2の周波数f2の間の値にし、入力光信号のクロック周波数が第1の周波数f1のときは、基準電気信号の周波数が、第1基準周波数f01になり、入力光信号のクロック周波数が第2の周波数f2のときは、基準電気信号の周波数が、第2基準周波数f02になる構成にしている。   According to another aspect of the clock signal extraction device and clock signal extraction method of the present invention, the frequency fm of the modulated electric signal is set to a value between the first frequency f1 and the second frequency f2, and the input optical signal When the clock frequency is the first frequency f1, the frequency of the reference electrical signal is the first reference frequency f01, and when the clock frequency of the input optical signal is the second frequency f2, the frequency of the reference electrical signal is The second reference frequency f02 is used.

この構成によれば、入力光信号のクロック周波数が第1の周波数f1のときは、変調電気信号と周波数が第1基準周波数f01である基準電気信号とを、ミキシングして得られる合成信号に含まれる、差周波信号の周波数が第1の周波数f1になる。また、入力光信号のクロック周波数が第2の周波数f2のときは、変調電気信号と周波数が第2基準周波数f02である基準電気信号とを、ミキシングして得られる合成信号に含まれる、和周波信号の周波数が第2の周波数f2になる。   According to this configuration, when the clock frequency of the input optical signal is the first frequency f1, it is included in the synthesized signal obtained by mixing the modulated electrical signal and the reference electrical signal whose frequency is the first reference frequency f01. The frequency of the difference frequency signal becomes the first frequency f1. Further, when the clock frequency of the input optical signal is the second frequency f2, the sum frequency included in the synthesized signal obtained by mixing the modulated electric signal and the reference electric signal having the frequency of the second reference frequency f02. The frequency of the signal becomes the second frequency f2.

その結果、クロック周波数が第1の周波数f1及び第2の周波数f2のいずれの信号が入力されても、1つのクロック信号抽出装置でクロック信号を抽出することができる。さらに、変調光パルス信号の周波数ごとの強度を用いて、入力光信号のクロック周波数が第1の周波数f1及び第2の周波数f2のいずれであるかを示すモニタ信号を生成することができる。   As a result, the clock signal can be extracted by one clock signal extraction device regardless of whether the clock frequency is the first frequency f1 or the second frequency f2. Furthermore, a monitor signal indicating whether the clock frequency of the input optical signal is the first frequency f1 or the second frequency f2 can be generated using the intensity for each frequency of the modulated optical pulse signal.

さらに、クロック信号生成部が、モニタ信号に応じて、透過周波数を変化させる可変バンドパスフィルタを備える構成とすれば、クロック信号抽出装置のクロック信号を出力するための出力端子は、一つで良い。   Furthermore, if the clock signal generation unit includes a variable bandpass filter that changes the transmission frequency in accordance with the monitor signal, the number of output terminals for outputting the clock signal of the clock signal extraction device may be one. .

また、位相比較部が、基準電気信号をn逓倍するn逓倍器を備える構成にすれば、異なるクロック周波数の信号をそれぞれn逓倍した時分割多重信号についても1つのクロック信号抽出装置でクロック信号を抽出することができる。   Further, if the phase comparison unit is configured to include an n multiplier that multiplies the reference electrical signal by n, a clock signal is also extracted by one clock signal extraction device for time division multiplexed signals obtained by multiplying signals of different clock frequencies by n. Can be extracted.

また、光変調部が、入力光信号を変調する第1電界吸収型光変調器と、第1電界吸収型光変調器の光出力信号を増幅する光増幅器と、光増幅器の出力を変調する第2電界吸収型光変調器とを備える構成すれば、第2変調光パルス信号を狭くすることが可能になる。この結果、光パルス信号のS/N比を大きくすることができ、PLLのループゲインを大きくすることができる。すなわち、より大きなタイミングジッタに対してもPLL系として機能する。   A first electroabsorption optical modulator that modulates an input optical signal; an optical amplifier that amplifies the optical output signal of the first electroabsorption optical modulator; and a first optical modulator that modulates the output of the optical amplifier. If a configuration including the two electroabsorption optical modulator is provided, the second modulated optical pulse signal can be narrowed. As a result, the S / N ratio of the optical pulse signal can be increased, and the loop gain of the PLL can be increased. That is, it functions as a PLL system even for larger timing jitter.

また、光変調部が、NRZ符号を用いて符号化された入力光信号を、第1NRZ信号と第2NRZ信号とに分岐する光分岐器と、第1NRZ信号の位相を遅延させる光位相調整器と、位相遅延された第1NRZ信号と第2NRZ信号とを合波して光パルス信号を生成する光合波器とを備える構成にすれば、NRZ符号を用いて符号化された入力光信号から、ビットレート周波数に等しいクロック信号を抽出することができる。   An optical branching unit that splits an input optical signal encoded using the NRZ code into a first NRZ signal and a second NRZ signal; an optical phase adjuster that delays a phase of the first NRZ signal; If the configuration includes an optical multiplexer that multiplexes the phase-delayed first NRZ signal and the second NRZ signal to generate an optical pulse signal, the input optical signal encoded using the NRZ code can be converted into bits. A clock signal equal to the rate frequency can be extracted.

以下、図を参照して、この発明の実施の形態について説明する。なお、各図は、この発明に係る一構成例を図示するものであり、この発明が理解できる程度に、各構成要素の配置関係等を概略的に示したものに過ぎない。従って、この発明は以下の実施の形態に限定されない。また、以下の説明において、特定の機器及び条件等を用いることがあるが、これらは単なる好適例に過ぎず、従って、何らこれらに限定されない。また、各図において同様の構成要素については、同一の番号を付して示し、その重複する説明を省略することもある。   Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. Each figure shows an example of the configuration according to the present invention, and only schematically shows the arrangement relationship of each component to the extent that the present invention can be understood. Therefore, the present invention is not limited to the following embodiment. In the following description, specific equipment, conditions, and the like may be used. However, these are merely preferred examples, and are not limited to these. Moreover, in each figure, the same component is shown with the same number, and the overlapping description may be omitted.

(第1実施形態)
図1を参照して、第1実施形態のクロック信号抽出装置について説明する。図1は、第1実施形態のクロック信号抽出装置の一構成例を示す概略的ブロック図である。
(First embodiment)
With reference to FIG. 1, the clock signal extracting device of the first embodiment will be described. FIG. 1 is a schematic block diagram illustrating a configuration example of the clock signal extraction device according to the first embodiment.

クロック信号抽出装置10は、光変調部20aと、基準信号生成部30aと、位相比較部40aと、変調電気信号生成部50と、クロック信号生成部60aとを備えている。   The clock signal extraction device 10 includes an optical modulation unit 20a, a reference signal generation unit 30a, a phase comparison unit 40a, a modulation electric signal generation unit 50, and a clock signal generation unit 60a.

外部からの入力光信号(図中、矢印S101aで示す。)は、クロック信号抽出装置10の光変調部20aに入力される。ここで、入力光信号S101aの時間基準を与えるクロック周波数は、第1の周波数f1又は第2の周波数f2である。第1の周波数f1と第2の周波数f2は異なるものとし、ここでは、第2の周波数f2は、第1の周波数f1よりも大きいものとして説明する。   An input optical signal (indicated by an arrow S101a in the figure) from the outside is input to the optical modulation unit 20a of the clock signal extraction device 10. Here, the clock frequency giving the time reference of the input optical signal S101a is the first frequency f1 or the second frequency f2. Assume that the first frequency f1 and the second frequency f2 are different, and here, the second frequency f2 is assumed to be larger than the first frequency f1.

光変調部20aは、電界吸収型光変調器(EAM:Electro−absorption Modulator)22、増幅器26及びバイアス電源24を備えている。光変調部20aに入力された入力光信号S101aは、EAM22に入力される。また、EAM22には、変調電気信号生成部50で生成された変調電気信号(図中、矢印S151で示す。)が、増幅器26で増幅され、さらに、バイアス電源24でバイアス電圧が印加された後、入力される。この変調電気信号S151の周波数は、第1の周波数f1及び第2の周波数f2の平均値で与えられる変調周波数fm(=(f1+f2)/2)である。   The light modulation unit 20 a includes an electro-absorption modulator (EAM) 22, an amplifier 26, and a bias power supply 24. The input optical signal S101a input to the optical modulation unit 20a is input to the EAM 22. Further, after the modulated electric signal (indicated by an arrow S151 in the figure) generated by the modulated electric signal generation unit 50 is amplified by the amplifier 26 and further applied with a bias voltage by the bias power supply 24, the EAM 22 is applied. Is entered. The frequency of the modulated electric signal S151 is a modulation frequency fm (= (f1 + f2) / 2) given by an average value of the first frequency f1 and the second frequency f2.

EAM22に設けられた光導波路を光信号が伝播する際に、その導波路の有する吸収係数が、EAM22に制御信号として入力される変調電気信号S151の周波数に従って変動する。すなわち、EAM22に入力された入力光信号S101aは、変調周波数fmの周波数で、光導波路を伝播する光信号が透過されたり遮断されたりして、強度変調される。その結果、変調周波数fmの透過窓を通過できた成分が、変調光パルス信号(図中、矢印S121aで示す。)として出力される。   When an optical signal propagates through an optical waveguide provided in the EAM 22, the absorption coefficient of the waveguide varies according to the frequency of the modulated electric signal S151 input as a control signal to the EAM 22. In other words, the input optical signal S101a input to the EAM 22 is intensity-modulated at the modulation frequency fm by transmitting or blocking the optical signal propagating through the optical waveguide. As a result, a component that can pass through the transmission window of the modulation frequency fm is output as a modulated light pulse signal (indicated by an arrow S121a in the figure).

入力光信号S101aがクロック周波数f1を有するとき、EAM22から出力される変調光パルス信号S121aが持つ信号成分は、変調周波数fm、及び入力光信号S101aが有するクロック周波数f1の他に、ミキシング信号として出力される、(f2−f1)/2(=fm−f1)になる。   When the input optical signal S101a has the clock frequency f1, the signal component of the modulated optical pulse signal S121a output from the EAM 22 is output as a mixing signal in addition to the modulation frequency fm and the clock frequency f1 of the input optical signal S101a. (F2-f1) / 2 (= fm-f1).

また、入力光信号S101aがクロック周波数f2を有するとき、EAM22から出力される変調光パルス信号S121aが持つ信号成分は、変調周波数fm、及び入力光信号S101aが有するクロック周波数f2の他に、ミキシング信号として出力される、(f2−f1)/2(=f2−fm)になる。   When the input optical signal S101a has the clock frequency f2, the signal component included in the modulated optical pulse signal S121a output from the EAM 22 is a mixing signal in addition to the modulation frequency fm and the clock frequency f2 included in the input optical signal S101a. (F2-f1) / 2 (= f2-fm).

EAM22から出力された変調光パルス信号S121aは、位相比較部40aへ送られる。   The modulated optical pulse signal S121a output from the EAM 22 is sent to the phase comparison unit 40a.

基準信号生成部30aは、クロック信号発生器32を備えていて、基準周波数f0の基準電気信号を生成する。クロック信号発生器32は、基準周波数f0の基準クロック信号S133を生成する。ここで、基準周波数f0は、第1の周波数f1及び第2の周波数f2の差の2分の1で与えられる。すなわち、基準周波数f0は、f0=(f2−f1)/2の関係を満たす。   The reference signal generation unit 30a includes a clock signal generator 32, and generates a reference electrical signal having a reference frequency f0. The clock signal generator 32 generates a reference clock signal S133 having a reference frequency f0. Here, the reference frequency f0 is given by a half of the difference between the first frequency f1 and the second frequency f2. That is, the reference frequency f0 satisfies the relationship f0 = (f2−f1) / 2.

クロック信号発生器32で生成された基準クロック信号S133は、基準電気信号として用いられる。基準電気信号は、2分岐されて一方(図中、矢印S131aで示す。)が位相比較部40aに送られ、他方(図中、矢印S132aで示す。)がクロック信号生成部60aに送られる。   The reference clock signal S133 generated by the clock signal generator 32 is used as a reference electrical signal. The reference electrical signal is branched into two and one (indicated by an arrow S131a in the figure) is sent to the phase comparator 40a, and the other (indicated by an arrow S132a in the figure) is sent to the clock signal generator 60a.

位相比較部40aは、光電変換器42、バンドパスフィルタ44、位相比較器46及びループフィルタ48を備えていて、変調光パルス信号S121aと基準電気信号S131aの位相を比較して、比較結果を位相比較信号(図中、矢印S141aで示す。)として出力する。   The phase comparison unit 40a includes a photoelectric converter 42, a band pass filter 44, a phase comparator 46, and a loop filter 48. The phase comparison unit 40a compares the phases of the modulated optical pulse signal S121a and the reference electrical signal S131a and outputs the comparison result as a phase. It outputs as a comparison signal (indicated by arrow S141a in the figure).

位相比較部40aへ送られた変調光パルス信号S121aは、光電変換器42で変調電気パルス信号S122に変換される。光電変換器42から出力される変調電気パルス信号S122は、バンドパスフィルタ44に送られる。このバンドパスフィルタ44の、透過帯域の中心周波数(以下、単に透過周波数と称する。)は、基準周波数f0に等しく設定されている。変調電気パルス信号S122が、このバンドパスフィルタ44でフィルタリングされた結果、入力光信号S101aの周波数が第1の周波数f1及び第2の周波数f2のいずれの場合であっても、基準周波数f0の電気パルス信号S124が出力される。   The modulated optical pulse signal S121a sent to the phase comparator 40a is converted into a modulated electrical pulse signal S122 by the photoelectric converter 42. The modulated electric pulse signal S122 output from the photoelectric converter 42 is sent to the band pass filter 44. The center frequency (hereinafter simply referred to as the transmission frequency) of the transmission band of the band pass filter 44 is set equal to the reference frequency f0. As a result of the modulated electric pulse signal S122 being filtered by the band-pass filter 44, the electric frequency of the reference frequency f0 is obtained regardless of whether the frequency of the input optical signal S101a is the first frequency f1 or the second frequency f2. A pulse signal S124 is output.

バンドパスフィルタ44から出力された電気パルス信号S124及び基準電気信号生成部30aから入力された基準電気信号S131aは、いずれも位相比較器46に入力される。位相比較器46は、電気パルス信号S124及び基準電気信号S131aの位相を比較し、その比較結果を位相差電気信号S126として出力する。位相比較器46から出力される位相差電気信号S126の電圧は、電気パルス信号S124及び基準電気信号S131a間の位相差の大きさに比例して大きくなる。電気パルス信号S124及び基準電気信号S131aの位相が合致していれば、すなわち両者の位相差が0であれば、位相差電気信号S126の電圧は0Vになる。   Both the electrical pulse signal S124 output from the bandpass filter 44 and the reference electrical signal S131a input from the reference electrical signal generation unit 30a are input to the phase comparator 46. The phase comparator 46 compares the phases of the electric pulse signal S124 and the reference electric signal S131a, and outputs the comparison result as a phase difference electric signal S126. The voltage of the phase difference electric signal S126 output from the phase comparator 46 increases in proportion to the magnitude of the phase difference between the electric pulse signal S124 and the reference electric signal S131a. If the phases of the electrical pulse signal S124 and the reference electrical signal S131a match, that is, if the phase difference between them is 0, the voltage of the phase difference electrical signal S126 becomes 0V.

位相比較器46から出力される位相差電気信号S126は、ループフィルタ48に入力される。ループフィルタ48は、PLL(Phase Locked Loop)系の回路で用いられる従来周知のものとすることができ、例えば、ラグリードフィルタが用いられる。ループフィルタ48は、入力された位相差電気信号S126の強度を時間的に平均化して、位相比較信号S141aとして出力する。   The phase difference electric signal S126 output from the phase comparator 46 is input to the loop filter 48. The loop filter 48 may be a conventionally known filter used in a PLL (Phase Locked Loop) circuit, for example, a lag lead filter. The loop filter 48 temporally averages the intensity of the input phase difference electric signal S126 and outputs it as a phase comparison signal S141a.

変調電気信号生成部50は、電圧制御型発振器(VCO:Voltage Cotrolled Oscillator)52を備えている。変調電気信号生成部50のVCO52に位相比較信号S141が入力される。VCO52は、入力される位相比較信号S141aの電圧に比例する周波数の正弦波電気信号である、変調電気信号S150を出力する機能を有している。VCO52が位相比較信号S141aの電圧が0Vのときに出力する周波数、すなわち中心周波数を変調周波数fmに設定しておけば、変調光パルス信号S121aの位相と、基準電気信号S131aの位相とが合致した場合に、VCO52は、周波数が変調周波数fmである変調電気信号S150を出力する。変調電気信号S150は2分岐され、一方(図中、矢印S151で示す。)が光変調部20aに送られ、他方(図中、矢印S152で示す。)がクロック信号生成部60aに送られる。   The modulated electric signal generation unit 50 includes a voltage controlled oscillator (VCO) 52. The phase comparison signal S141 is input to the VCO 52 of the modulated electrical signal generation unit 50. The VCO 52 has a function of outputting a modulated electric signal S150, which is a sine wave electric signal having a frequency proportional to the voltage of the input phase comparison signal S141a. If the frequency output by the VCO 52 when the voltage of the phase comparison signal S141a is 0V, that is, the center frequency is set to the modulation frequency fm, the phase of the modulated optical pulse signal S121a matches the phase of the reference electrical signal S131a. In this case, the VCO 52 outputs a modulated electric signal S150 whose frequency is the modulation frequency fm. Modulated electric signal S150 is branched into two, one (indicated by arrow S151 in the figure) is sent to optical modulator 20a, and the other (indicated by arrow S152 in the figure) is sent to clock signal generator 60a.

この構成では、変調電気パルス信号S121aと基準電気信号S131aの位相を、位相比較器46で比較して、その差成分である位相差電気信号S126をループフィルタ48によって、位相比較信号S141aとして抽出する。そして、位相比較信号S141aをVCO52に入力することで、クロック信号抽出装置10は、VCO52の発振信号の位相を、入力光信号S101aに合わせ込む構成のPLL系の回路構成になっている。   In this configuration, the phase of the modulated electric pulse signal S121a and the reference electric signal S131a is compared by the phase comparator 46, and the phase difference electric signal S126 as the difference component is extracted as the phase comparison signal S141a by the loop filter 48. . Then, by inputting the phase comparison signal S141a to the VCO 52, the clock signal extraction device 10 has a PLL circuit configuration in which the phase of the oscillation signal of the VCO 52 is matched with the input optical signal S101a.

クロック信号生成部60aは、ミキサー62、第1出力フィルタ64a及び第2出力フィルタ64bを備えている。ミキサー62は、変調電気信号S152と基準電気信号S132aをミキシングして、変調電気信号S152及び基準電気信号S132aの和周波信号及び差周波信号を含む合成信号(図中、S164で示す。)を生成する。合成信号は、合成信号S164を第1合成信号(図中、矢印S165aで示す。)及び第2合成信号(図中、矢印S165bで示す。)に2分岐される。2分岐された一方の第1合成信号S165aは、第1出力フィルタ64aに送られる。また、他方の第2合成信号S165bは、第2出力フィルタ64bに送られる。   The clock signal generation unit 60a includes a mixer 62, a first output filter 64a, and a second output filter 64b. The mixer 62 mixes the modulated electrical signal S152 and the reference electrical signal S132a to generate a combined signal (indicated by S164 in the figure) including the sum frequency signal and the difference frequency signal of the modulated electrical signal S152 and the reference electrical signal S132a. To do. The synthesized signal is branched into two parts from the synthesized signal S164 into a first synthesized signal (indicated by an arrow S165a in the figure) and a second synthesized signal (indicated by an arrow S165b in the figure). One of the first combined signal S165a branched into two is sent to the first output filter 64a. The other second synthesized signal S165b is sent to the second output filter 64b.

第1出力フィルタ64aの透過周波数を、第1の周波数f1にすると、第1出力フィルタ64aは、第1合成信号S165aのうち、周波数が第1の周波数f1の成分を透過させる。変調周波数fmはfm=(f1+f2)/2の関係式で与えられ、基準周波数f0はf0=(f2−f1)/2の関係式で与えられるので、第1合成信号S165aに含まれる差周波信号の周波数は、第1の周波数f1(=fm−f0)になる。   When the transmission frequency of the first output filter 64a is set to the first frequency f1, the first output filter 64a transmits the component having the first frequency f1 in the first synthesized signal S165a. Since the modulation frequency fm is given by the relational expression fm = (f1 + f2) / 2 and the reference frequency f0 is given by the relational expression f0 = (f2-f1) / 2, the difference frequency signal included in the first composite signal S165a. Is the first frequency f1 (= fm−f0).

第2出力フィルタ64bの透過周波数を、第2の周波数f2にすると、第2出力フィルタ64bは、第2合成信号S165bのうち、周波数が第2の周波数f2の成分を透過させる。この場合、第2合成信号S165bに含まれる和周波信号の周波数が、第2の周波数f2(=fm+f0)になる。   When the transmission frequency of the second output filter 64b is set to the second frequency f2, the second output filter 64b transmits a component having a frequency of the second frequency f2 in the second synthesized signal S165b. In this case, the frequency of the sum frequency signal included in the second composite signal S165b is the second frequency f2 (= fm + f0).

第1出力フィルタ64aから出力される第1出力信号S161a及び第2出力フィルタ64bから出力される第2出力信号S161bのいずれか一方がクロック信号となる。   One of the first output signal S161a output from the first output filter 64a and the second output signal S161b output from the second output filter 64b is a clock signal.

なお、この構成では、クロック信号抽出装置10は、クロック信号の出力端子を2つ備えて、それぞれ第1出力信号及び第2出力信号をクロック信号として出力する。このため、クロック信号抽出装置10の外部に設けられた回路等により、第1出力信号及び第2出力信号の一方を選択して、クロック信号として用いる必要がある。   In this configuration, the clock signal extraction device 10 includes two output terminals for clock signals, and outputs the first output signal and the second output signal as clock signals, respectively. For this reason, it is necessary to select one of the first output signal and the second output signal using a circuit or the like provided outside the clock signal extraction device 10 and use it as the clock signal.

ここで、第1の周波数f1及び第2の周波数f2は、f0<f1及びf0<f2を満たす必要がある。この関係を満たさない場合、位相比較器46に入力される電気パルス信号に、他の周波数成分が含まれ、ノイズの原因となるからである。特に、基準周波数f0が、第1又は第2の周波数f1又はf2の逓倍にならないようにしなければならない。   Here, the first frequency f1 and the second frequency f2 need to satisfy f0 <f1 and f0 <f2. If this relationship is not satisfied, the electrical pulse signal input to the phase comparator 46 includes other frequency components, which causes noise. In particular, the reference frequency f0 must not be a multiple of the first or second frequency f1 or f2.

ここで、入力光信号として、SDH/SONETにおける、誤り訂正符号(FEC)が無い場合とFECがある場合の2つの異なるデータレートの光パルス信号が入力される例について説明する。   Here, an example will be described in which optical pulse signals of two different data rates are input as an input optical signal when there is no error correction code (FEC) and when there is FEC in SDH / SONET.

例えば、第1の周波数f1は、FECが無い場合のクロック周波数であり、39.81312[GHz](データレートは39.81312Gbps)になる。また、第2の周波数f2は、FECがある場合のクロック周波数であり、41.25[GHz](データレートは41.25Gbps)になる。変調周波数fmは、第1の周波数f1及び第2の周波数f2の平均値で与えられるので、40.53156[GHz]になる。また、基準周波数f0は、第1の周波数f1と第2の周波数f2の差の2分の1で与えられるので、0.71844GHzになる。   For example, the first frequency f1 is a clock frequency when there is no FEC, and is 39.8112 [GHz] (data rate is 39.8112 Gbps). The second frequency f2 is a clock frequency when there is FEC, and is 41.25 [GHz] (data rate is 41.25 Gbps). The modulation frequency fm is given as an average value of the first frequency f1 and the second frequency f2, and is 40.53156 [GHz]. Further, since the reference frequency f0 is given by a half of the difference between the first frequency f1 and the second frequency f2, it becomes 0.71844 GHz.

なお、第1の周波数f1及び第2の周波数f2は、この例に限定されない。ここで、基準周波数f0を1GHz以内にすると、光電変換器42の周波数帯域が低くなるので、好適である。   Note that the first frequency f1 and the second frequency f2 are not limited to this example. Here, it is preferable to set the reference frequency f0 within 1 GHz because the frequency band of the photoelectric converter 42 is lowered.

第1実施形態のクロック信号抽出装置によれば、入力光信号のクロック周波数を第1の周波数f1又は第2の周波数f2としている。この入力光信号に対して、第1の周波数f1及び第2の周波数f2の平均値で与えられる変調周波数fmの変調電気信号によって、強度変調を行って変調光パルス信号を生成している。その結果、入力光信号のクロック周波数が第1の周波数f1及び第2の周波数f2のいずれであっても、変調光パルス信号の周波数は、第1の周波数f1及び第2の周波数f2の差の2分の1になる。変調光パルス信号と、基準周波数f0の基準電気信号との位相差が0になるように、上述の変調電気信号の位相を調整し、さらに、変調電気信号と基準電気信号との和周波信号及び差周波信号を含む合成信号を生成すれば、クロック周波数が第1の周波数f1及び第2の周波数f2のいずれの信号が入力されても、クロック信号を抽出することができる。   According to the clock signal extraction device of the first embodiment, the clock frequency of the input optical signal is set to the first frequency f1 or the second frequency f2. A modulated optical pulse signal is generated by performing intensity modulation on the input optical signal with a modulated electric signal having a modulation frequency fm given by an average value of the first frequency f1 and the second frequency f2. As a result, regardless of whether the clock frequency of the input optical signal is the first frequency f1 or the second frequency f2, the frequency of the modulated optical pulse signal is the difference between the first frequency f1 and the second frequency f2. It becomes half. The phase of the modulated electrical signal is adjusted so that the phase difference between the modulated optical pulse signal and the reference electrical signal having the reference frequency f0 becomes 0, and the sum frequency signal of the modulated electrical signal and the reference electrical signal; If a synthesized signal including a difference frequency signal is generated, the clock signal can be extracted regardless of whether the clock frequency is the first frequency f1 or the second frequency f2.

その結果、1つのクロック信号抽出装置で、異なる2種のクロック周波数の信号に対してクロック信号を抽出することができる。   As a result, a single clock signal extraction device can extract clock signals for signals of two different clock frequencies.

(第1実施形態の他の構成例1)
図2を参照して、第1実施形態のクロック信号抽出装置の他の構成例について説明する。図2は、第1実施形態のクロック信号抽出装置の他の構成例の概略的ブロック図である。
(Other configuration example 1 of the first embodiment)
With reference to FIG. 2, another configuration example of the clock signal extraction device of the first embodiment will be described. FIG. 2 is a schematic block diagram of another configuration example of the clock signal extraction device according to the first embodiment.

この構成例のクロック信号抽出装置11は、光変調部20bの構成が図1を参照して説明した光変調部20aと異なっており、光変調部以外の構成は同様である。従って、ここでは、光変調部20bの構成について説明し、他の部分の構成の説明を省略する。   In the clock signal extraction device 11 of this configuration example, the configuration of the optical modulation unit 20b is different from the optical modulation unit 20a described with reference to FIG. 1, and the configuration other than the optical modulation unit is the same. Therefore, here, the configuration of the light modulation unit 20b will be described, and the description of the configuration of other parts will be omitted.

光変調部20bは、第1EAM22a、光増幅器23、第2EAM22b、増幅器26及び位相調整器28を備えている。   The optical modulation unit 20b includes a first EAM 22a, an optical amplifier 23, a second EAM 22b, an amplifier 26, and a phase adjuster 28.

光変調部20bに入力された変調電気信号S151は、増幅器26で増幅された後、2分岐される。一方(図中、矢印S158で示す。)は、第1EAM22aに送られ、他方(図中、矢印S159で示す。)は、位相調整器28で位相が調整された後、第2EAM22bに入力される。   The modulated electric signal S151 input to the optical modulator 20b is amplified by the amplifier 26 and then branched into two. One (indicated by arrow S158 in the figure) is sent to the first EAM 22a, and the other (indicated by arrow S159 in the figure) is input to the second EAM 22b after the phase is adjusted by the phase adjuster 28. .

第1EAM22aは、入力された入力光信号S101aを、変調電気信号S158で変調する。光増幅器23は、第1EAM22aで変調された光信号(図中、矢印S105で示す。)を増幅する。第2EAM22bは、光増幅器23で増幅された光信号(図中、矢印S106で示す。)を、変調電気信号S159で変調する。   The first EAM 22a modulates the inputted input optical signal S101a with the modulated electric signal S158. The optical amplifier 23 amplifies the optical signal (indicated by an arrow S105 in the figure) modulated by the first EAM 22a. The second EAM 22b modulates the optical signal (indicated by an arrow S106 in the figure) amplified by the optical amplifier 23 with the modulated electric signal S159.

この構成によれば、入力光信号S101aが2つのEAM22a及び22b、すなわち2つの透過窓を通過することになるので、EAMが1つの場合に比べて、変調光パルス信号の時間幅を狭くすることが可能になる。この結果、光パルス信号のS/N比を大きくすることができ、PLLのループゲインを大きくすることができる。すなわち、より大きなタイミングジッタに対してもPLL系として機能するクロック信号抽出装置を提供することが可能になる。   According to this configuration, since the input optical signal S101a passes through two EAMs 22a and 22b, that is, two transmission windows, the time width of the modulated optical pulse signal is made narrower than in the case of one EAM. Is possible. As a result, the S / N ratio of the optical pulse signal can be increased, and the loop gain of the PLL can be increased. That is, it is possible to provide a clock signal extraction device that functions as a PLL system even for larger timing jitter.

(第1実施形態の他の構成例2)
図3を参照して、第1実施形態のクロック信号抽出装置の他の構成例について説明する。図3は、第1実施形態のクロック信号抽出装置の他の構成例の概略的ブロック図である。
(Other configuration example 2 of the first embodiment)
With reference to FIG. 3, another configuration example of the clock signal extraction device of the first embodiment will be described. FIG. 3 is a schematic block diagram of another configuration example of the clock signal extraction device according to the first embodiment.

この構成例のクロック信号抽出装置12は、光変調部20cが光位相制御部70を備える点が、図1を参照して説明した光変調部20aと異なっており、光変調部20c以外の構成は同様である。従って、ここでは、光変調部20cの構成について説明し、他の部分の構成の説明を省略する。   The clock signal extraction device 12 of this configuration example is different from the optical modulation unit 20a described with reference to FIG. 1 in that the optical modulation unit 20c includes the optical phase control unit 70, and the configuration other than the optical modulation unit 20c. Is the same. Therefore, here, the configuration of the light modulation unit 20c will be described, and the description of the configuration of other parts will be omitted.

光位相制御部70は、NRZ(Non Return to Zero)符号を用いて符号化されたNRZ信号を、RZ信号に変換する機能を有している。光位相制御部70は、光分岐器72、光位相調整器74及び光合波器76を備えている。   The optical phase control unit 70 has a function of converting an NRZ signal encoded using an NRZ (Non Return to Zero) code into an RZ signal. The optical phase control unit 70 includes an optical splitter 72, an optical phase adjuster 74, and an optical multiplexer 76.

光分岐器72は、NRZ符号を用いて符号化された入力光信号S101bを、第1NRZ信号S103a及び第2NRZ信号S103bに2分岐する。光位相調整器74は、第1NRZ信号S103aの位相を遅延させる。光合波器76は、光位相調整器74で位相遅延された第1NRZ信号S103aと、第2NRZ信号S103bとを合波して光パルス信号S105を生成する。光位相調整器74における、第1NRZ信号S103aの位相の遅延量は、入力光信号S101bの周期がTの場合、その半分のT/2とする。   The optical splitter 72 splits the input optical signal S101b encoded using the NRZ code into a first NRZ signal S103a and a second NRZ signal S103b. The optical phase adjuster 74 delays the phase of the first NRZ signal S103a. The optical multiplexer 76 combines the first NRZ signal S103a and the second NRZ signal S103b that are phase-delayed by the optical phase adjuster 74 to generate an optical pulse signal S105. When the period of the input optical signal S101b is T, the delay amount of the phase of the first NRZ signal S103a in the optical phase adjuster 74 is set to T / 2, which is half that amount.

図4を参照して、[101011]のデジタル信号を示すNRZ信号をRZ信号に変換する方法について説明する。図4では、横軸に時間をとって示し、及び縦軸に光強度をとって示している。なお、横軸及び縦軸はともに、任意スケールとしている。   A method for converting an NRZ signal indicating a digital signal of [101011] into an RZ signal will be described with reference to FIG. In FIG. 4, the horizontal axis indicates time, and the vertical axis indicates light intensity. The horizontal axis and the vertical axis are both arbitrary scales.

図4(A)は、入力光信号S101bを示している。ここでは入力光信号S101bをNRZ信号としているので、[11]と連続する場合にその間の光強度は0にならない。   FIG. 4A shows the input optical signal S101b. Here, since the input optical signal S101b is an NRZ signal, the light intensity between them does not become zero when [11] continues.

図4(B)は、光位相調整器74で遅延された第1NRZ信号S103aを示している。このとき、第2NRZ信号S103bは、遅延されないので、図4(A)に示された波形と同じ波形として観測されることになる。   FIG. 4B shows the first NRZ signal S 103 a delayed by the optical phase adjuster 74. At this time, since the second NRZ signal S103b is not delayed, it is observed as the same waveform as that shown in FIG.

ここで、第1NRZ信号S103aと第2NRZ信号S103bの搬送波の位相が光合波器において同位相であれば、第1NRZ信号S103aと第2NRZ信号S103bの光強度は単純に加算され、光位相制御部70から出力される光パルス信号は、図4(C)に示す形状の光パルス信号になる。しかし、光合波器76において、第1NRZ信号S103aが第2NRZ信号S103bに対して搬送波の位相がちょうど半波長ずれていれば、光位相制御部70から出力される光パルス信号は、図4(D)に示す形状の光パルス信号になる。   Here, if the phase of the carrier waves of the first NRZ signal S103a and the second NRZ signal S103b is the same in the optical multiplexer, the optical intensities of the first NRZ signal S103a and the second NRZ signal S103b are simply added, and the optical phase control unit 70 The optical pulse signal output from is an optical pulse signal having the shape shown in FIG. However, in the optical multiplexer 76, if the first NRZ signal S103a is exactly half-wave shifted in phase with respect to the second NRZ signal S103b, the optical pulse signal output from the optical phase control unit 70 is shown in FIG. The optical pulse signal has the shape shown in FIG.

図4(A)又は図4(B)に示す形状の光パルス信号を、光電変換器に入力して電気パルス信号に変換し、バンドパスフィルタでフィルタリングしても、周波数が1/TのRF信号を抽出することはできない。なぜならば、図4(A)で示す光パルス信号を光電変換して得られる電気信号には、周波数1/2Tの破線で示した正弦波形状のRF信号成分を含んでいるが、周波数1/TのRF信号成分を含んでいないからである。   An optical pulse signal having the shape shown in FIG. 4A or 4B is input to a photoelectric converter, converted into an electric pulse signal, and filtered with a band-pass filter. The signal cannot be extracted. This is because the electrical signal obtained by photoelectrically converting the optical pulse signal shown in FIG. 4A includes a sinusoidal RF signal component indicated by a broken line having a frequency 1 / 2T, but the frequency 1 / This is because the RF signal component of T is not included.

一方、図4(D)に示す形状の光パルス信号を、光電変換器に入力して電気パルス信号に変換し、バンドパスフィルタでフィルタリングすれば、周波数が1/TのRF信号を抽出することができる。これは、図4(D)で示す光パルス信号を光電変換して得られる電気信号には、周波数1/TのRF信号成分が含まれているからである。   On the other hand, if an optical pulse signal having the shape shown in FIG. 4D is input to a photoelectric converter, converted into an electric pulse signal, and filtered with a band-pass filter, an RF signal having a frequency of 1 / T is extracted. Can do. This is because the electrical signal obtained by photoelectrically converting the optical pulse signal shown in FIG. 4D includes an RF signal component having a frequency of 1 / T.

図4(D)に示す形状の光パルス信号を得るための条件は、光位相調整器によって、第1NRZ信号S103aに、第2NRZ信号S103bに対して周期(T)の半分の時間(T/2)に相当する時間遅延を与え、かつ、搬送波の位相がちょうど半波長ずれるように調整することが必要である。周期の半分の時間に相当する遅延量と、搬送波の位相の半分に相当する遅延量とは独立の物理量であるので、常に上記の条件を満たす共通の遅延量が存在するわけではない。   The condition for obtaining the optical pulse signal having the shape shown in FIG. 4D is that the optical phase adjuster changes the first NRZ signal S103a to half the period (T) with respect to the second NRZ signal S103b (T / 2). It is necessary to adjust so that the phase of the carrier wave is shifted by exactly half a wavelength. Since the delay amount corresponding to half of the period and the delay amount corresponding to half of the phase of the carrier wave are independent physical quantities, there is not always a common delay amount that satisfies the above conditions.

しかし、第1NRZ信号S103a及び第2NRZ信号S103bのデータレートが40Gbpsの光パルス信号であって、搬送波の波長が1.5μmの場合、周期の半分の時間T/2に相当する時間遅延量を生じさせる光路長LはL=T/2・cで与えられ、3.75mmになる。一方、搬送波の位相の半分に相当する遅延量を生じさせる光路長lは、λ/2で与えられ、0.75μmになる。   However, if the data rate of the first NRZ signal S103a and the second NRZ signal S103b is an optical pulse signal of 40 Gbps and the wavelength of the carrier wave is 1.5 μm, a time delay amount corresponding to a time T / 2 that is half the period is generated. The optical path length L to be given is given by L = T / 2 · c, and becomes 3.75 mm. On the other hand, the optical path length l causing a delay amount corresponding to half of the phase of the carrier wave is given by λ / 2 and becomes 0.75 μm.

すなわち、第1NRZ信号S103aに周期の半分の時間に相当する時間遅延を与えるためには、光位相調整器74によって、3.75mmの光路長を第1NRZ信号S103aに付加すればよい。さらに、第1NRZ信号S103aを、搬送波の位相が半波長ずれるように調整するためには、さらに0.75μmの光路長の調整を行うことになる。この再度の調整によって、光位相制御部70から出力される光パルス信号の形状が、図4(D)に示される形状になる。   That is, in order to give the first NRZ signal S103a a time delay corresponding to half the period, the optical phase adjuster 74 may add an optical path length of 3.75 mm to the first NRZ signal S103a. Furthermore, in order to adjust the first NRZ signal S103a so that the phase of the carrier wave is shifted by a half wavelength, the optical path length is further adjusted to 0.75 μm. By this adjustment again, the shape of the optical pulse signal output from the optical phase control unit 70 becomes the shape shown in FIG.

第1NRZ信号S103aに3.75mmの光路長を付加した上でさらに±0.75μmの範囲で光路長の調整を行っても、近似的には、充分な精度で、第1NRZ信号S103aに対して周期の半分の時間に相当する時間遅延を与える機能には影響しない。すなわち、3.75mmの光路長に対して、0.75μmの光路長は、実用上充分に短いとして無視できる量である。従って、第1NRZ信号S103aに対して、周期の半分の時間に相当する時間遅延を与えた上で、搬送波の位相を半波長ずらす光路長を付加することは、実用上可能である。   Even when an optical path length of 3.75 mm is added to the first NRZ signal S103a and the optical path length is further adjusted within a range of ± 0.75 μm, the first NRZ signal S103a is approximately accurate with respect to the first NRZ signal S103a. It does not affect the function of giving a time delay corresponding to half of the period. That is, for an optical path length of 3.75 mm, an optical path length of 0.75 μm is an amount that can be ignored as it is practically short. Therefore, it is practically possible to add an optical path length that shifts the phase of the carrier wave by half a wavelength while giving a time delay corresponding to half the period of time to the first NRZ signal S103a.

この構成によれば、NRZ符号を用いて符号化された入力光信号から、データレートに等しいクロック信号を抽出することができる。   According to this configuration, a clock signal equal to the data rate can be extracted from an input optical signal encoded using an NRZ code.

(第2実施形態)
図5を参照して、第2実施形態のクロック信号抽出装置の構成例について説明する。図5は、第2実施形態のクロック信号抽出装置の他の構成例の概略的ブロック図である。
(Second Embodiment)
With reference to FIG. 5, a configuration example of the clock signal extraction device of the second exemplary embodiment will be described. FIG. 5 is a schematic block diagram of another configuration example of the clock signal extraction device according to the second embodiment.

クロック信号抽出装置13は、光変調部20aと、基準信号生成部30bと、位相比較部40bと、変調電気信号生成部50と、クロック信号生成部60aとを備えている。   The clock signal extraction device 13 includes an optical modulation unit 20a, a reference signal generation unit 30b, a phase comparison unit 40b, a modulated electric signal generation unit 50, and a clock signal generation unit 60a.

入力光信号S101aは、クロック信号抽出装置13の光変調部20aに入力される。ここで、入力光信号S101aの時間基準を与えるクロック周波数は、第1の周波数f1又は第2の周波数f2である。第1の周波数f1と第2の周波数f2は異なるものとし、ここでは、第2の周波数f2は、第1の周波数f1よりも大きいものとして説明する。   The input optical signal S101a is input to the optical modulation unit 20a of the clock signal extraction device 13. Here, the clock frequency giving the time reference of the input optical signal S101a is the first frequency f1 or the second frequency f2. Assume that the first frequency f1 and the second frequency f2 are different, and here, the second frequency f2 is assumed to be larger than the first frequency f1.

光変調部20aは、EAM22、増幅器26及びバイアス電源24を備えている。光変調部20aに入力された入力光信号S101aは、EAM22に入力される。EAM22には、変調電気信号生成部50で生成された変調電気信号(図中、矢印S151で示す。)が、増幅器26で増幅され、さらに、バイアス電源24でバイアス電圧が印加された後、入力される。この変調電気信号S151の周波数を、第1の周波数f1及び第2の周波数f2の間の値で与えられる、変調周波数fmとする。   The optical modulation unit 20 a includes an EAM 22, an amplifier 26, and a bias power supply 24. The input optical signal S101a input to the optical modulation unit 20a is input to the EAM 22. A modulated electrical signal (indicated by an arrow S151 in the figure) generated by the modulated electrical signal generator 50 is amplified by the amplifier 26 and further applied with a bias voltage by the bias power source 24 and then input to the EAM 22. Is done. The frequency of the modulated electric signal S151 is a modulation frequency fm given by a value between the first frequency f1 and the second frequency f2.

基準信号生成部30bには、入力光信号S101aのクロック周波数が第1の周波数f1及び第2の周波数f2のいずれであるかを示すモニタ信号(図中、矢印S125で示す。)が入力される。このモニタ信号S125は、後述するように、位相比較部40bで生成される。   A monitor signal (indicated by an arrow S125 in the figure) indicating whether the clock frequency of the input optical signal S101a is the first frequency f1 or the second frequency f2 is input to the reference signal generation unit 30b. . The monitor signal S125 is generated by the phase comparison unit 40b as will be described later.

基準信号生成部30bは、モニタ信号S125が示す入力光信号S101aのクロック周波数が第1の周波数f1のときは、周波数が第1基準周波数f01である基準電気信号を出力する。また、基準信号生成部30bは、入力光信号S101aのクロック周波数が第2の周波数f2のときは、周波数が第2基準周波数f02である基準電気信号を出力する。   When the clock frequency of the input optical signal S101a indicated by the monitor signal S125 is the first frequency f1, the reference signal generation unit 30b outputs a reference electrical signal whose frequency is the first reference frequency f01. Further, when the clock frequency of the input optical signal S101a is the second frequency f2, the reference signal generation unit 30b outputs a reference electrical signal whose frequency is the second reference frequency f02.

第1基準周波数f01は、第1の周波数f1と変調周波数fmの差で与えられる。また、第2基準周波数f02は、第2の周波数f2と変調周波数fmの差で与えられる。   The first reference frequency f01 is given by the difference between the first frequency f1 and the modulation frequency fm. The second reference frequency f02 is given by the difference between the second frequency f2 and the modulation frequency fm.

例えば、変調周波数fmを、第1の周波数f1及び第2の周波数f2を1:(n−1)に内分する値(nは3以上の整数)で与えることができる。すなわち、fm=((n−1)×f1+f2)/nである。このとき、第1基準周波数f01は、第1の周波数f1及び第2の周波数f2の差のn分の1、すなわち、f01=(f2−f1)/n(=fm−f1)で与えられる。また、第2基準周波数f02は、第1の周波数f1及び第2の周波数f2の差のn分の(n−1)、すなわち、f02=(f2−f1)×(n−1)/n(=f2−fm)で与えられる。   For example, the modulation frequency fm can be given as a value (n is an integer of 3 or more) that internally divides the first frequency f1 and the second frequency f2 into 1: (n-1). That is, fm = ((n−1) × f1 + f2) / n. At this time, the first reference frequency f01 is given by 1 / n of the difference between the first frequency f1 and the second frequency f2, that is, f01 = (f2−f1) / n (= fm−f1). Further, the second reference frequency f02 is (n−1) of the difference between the first frequency f1 and the second frequency f2, ie, n02, that is, f02 = (f2−f1) × (n−1) / n ( = F2-fm).

この場合、基準信号生成部30bは、クロック信号発生器32、(n−1)逓倍器36及びスイッチ38を備えて構成される。   In this case, the reference signal generation unit 30b includes a clock signal generator 32, an (n-1) multiplier 36, and a switch 38.

クロック信号発生器32は、周波数が第1基準周波数f01である基準クロック信号S133を出力する。基準クロック信号S133は、第1クロック信号S133aと第2クロック信号S133bとに2分岐される。(n−1)逓倍器36は、第2クロック信号S133bを(n−1)逓倍して、第2基準周波数f02の第3クロック信号S133cを生成する。   The clock signal generator 32 outputs a reference clock signal S133 having a first reference frequency f01. The reference clock signal S133 is bifurcated into a first clock signal S133a and a second clock signal S133b. The (n−1) multiplier 36 multiplies the second clock signal S133b by (n−1) to generate a third clock signal S133c having the second reference frequency f02.

スイッチ38は、第1及び第2の入力ポート、制御ポート及び出力ポートを備える2:1スイッチを用いることができる。このスイッチ38は、制御ポートから入力された制御信号に応じて、第1及び第2の入力ポートのいずれか一方から入力された信号を選択して、出力ポートから出力する機能を有する。   The switch 38 may be a 2: 1 switch having first and second input ports, a control port, and an output port. The switch 38 has a function of selecting a signal input from one of the first and second input ports according to a control signal input from the control port and outputting the selected signal from the output port.

スイッチ38には、入力信号として、第1クロック信号133a及び第3クロック信号S133bが入力され、また、制御信号としてモニタ信号S125が入力される。スイッチ38は、モニタ信号S125が示す、入力光信号S101aのクロック周波数が第1の周波数f1であるときは、第1クロック信号S133aを基準電気信号として出力する。また、入力光信号S101aのクロック周波数が第2の周波数f2であるときは、スイッチ38は、第3クロック信号S133cを基準電気信号として出力する。基準信号生成部30bで生成された基準電気信号は、2分岐されて一方(図中、矢印S131bで示す。)が位相比較部40bに送られ、他方(図中、矢印S132bで示す。)がクロック信号生成部60aに送られる。   The switch 38 receives the first clock signal 133a and the third clock signal S133b as input signals, and receives the monitor signal S125 as a control signal. The switch 38 outputs the first clock signal S133a as a reference electrical signal when the clock frequency of the input optical signal S101a indicated by the monitor signal S125 is the first frequency f1. When the clock frequency of the input optical signal S101a is the second frequency f2, the switch 38 outputs the third clock signal S133c as a reference electrical signal. The reference electrical signal generated by the reference signal generation unit 30b is branched into two and one (indicated by an arrow S131b in the figure) is sent to the phase comparison unit 40b, and the other (indicated by the arrow S132b in the figure). It is sent to the clock signal generator 60a.

なお、ここでは、基準信号生成部30bは、クロック信号発生器32、(n−1)逓倍器36及びスイッチ38を備える例について説明したが、基準信号生成部30bの構成はこれに限定されない。   Here, although the example in which the reference signal generation unit 30b includes the clock signal generator 32, the (n−1) multiplier 36, and the switch 38 has been described, the configuration of the reference signal generation unit 30b is not limited thereto.

例えば、それぞれ、第1基準周波数f01及び第2基準周波数f02のいずれかのクロック信号を出力する、2つのクロック信号発生器を備える構成にしてもよい。この場合、スイッチにより2つのクロック信号発生器の出力のいずれか一方を選択して基準電気信号として出力する構成にすることができる。   For example, two clock signal generators that output one of the first reference frequency f01 and the second reference frequency f02 may be provided. In this case, it can be configured such that either one of the outputs of the two clock signal generators is selected by the switch and is output as the reference electrical signal.

また、互いに異なる逓倍数で逓倍する2つの逓倍器を備える構成にし、1つのクロック信号発生器の出力を2分岐し、それぞれ異なる逓倍数で逓倍した後、スイッチによりいずれか一方を選択して基準電気信号として出力する構成にしても良い。   In addition, it is configured to have two multipliers that multiply by different multiplication numbers, and the output of one clock signal generator is branched into two, respectively multiplied by different multiplication numbers, and one of them is selected by a switch as a reference You may make it the structure output as an electrical signal.

EAM22に設けられた光導波路を光信号が伝播する際に、その導波路の有する吸収係数が、EAM22へ入力される変調電気信号S151の周波数に従って変動する。すなわち、変調周波数fmで、光導波路を伝播する光信号が透過されたり、遮断されたりする。EAM22に入力された光パルス信号は、EAM22で強度変調されて、変調周波数fmの透過窓を通過できた成分が、変調光パルス信号S121dとして出力される。EAM22から出力された変調光パルス信号S121dは、位相比較部40bへ送られる。   When an optical signal propagates through the optical waveguide provided in the EAM 22, the absorption coefficient of the waveguide varies according to the frequency of the modulated electric signal S151 input to the EAM 22. That is, an optical signal propagating through the optical waveguide is transmitted or blocked at the modulation frequency fm. The optical pulse signal input to the EAM 22 is intensity-modulated by the EAM 22, and the component that has passed through the transmission window of the modulation frequency fm is output as the modulated optical pulse signal S121d. The modulated optical pulse signal S121d output from the EAM 22 is sent to the phase comparison unit 40b.

入力光信号S101aがクロック周波数f1を有するとき、EAM22から出力される変調光パルス信号S121dが持つ信号成分は、変調周波数fm、及び入力光信号S101aが有するクロック周波数f1の他に、ミキシング信号として出力される、fm−f1=f01になる。   When the input optical signal S101a has the clock frequency f1, the signal component of the modulated optical pulse signal S121d output from the EAM 22 is output as a mixing signal in addition to the modulation frequency fm and the clock frequency f1 of the input optical signal S101a. Fm−f1 = f01.

また、入力光信号S101aがクロック周波数f2を有するとき、EAM22から出力される変調光パルス信号S121dが持つ信号成分は、変調周波数fm、及び入力光信号S101aが有するクロック周波数f2の他に、ミキシング信号として出力される、f2−fm=f02になる。   When the input optical signal S101a has the clock frequency f2, the signal component included in the modulated optical pulse signal S121d output from the EAM 22 is a mixing signal in addition to the modulation frequency fm and the clock frequency f2 included in the input optical signal S101a. Is output as f2-fm = f02.

位相比較部40bは、変調光パルス信号S121dと基準電気信号S131bの位相を比較して、比較結果を位相比較信号S141dとして出力する。   The phase comparison unit 40b compares the phases of the modulated optical pulse signal S121d and the reference electrical signal S131b, and outputs the comparison result as a phase comparison signal S141d.

位相比較部40bは、光電変換器42、第1バンドパスフィルタ44a、第2バンドパスフィルタ44b、スイッチ47、位相比較器46、ループフィルタ48及び強度比較器45を備えている。位相比較部40bへ送られた変調光パルス信号S121dは、光電変換器42で変調電気パルス信号S122に変換される。光電変換器42から出力される変調電気パルス信号S122は第1変調電気パルス信号S122aと第2変調電気パルス信号S122bとに2分岐される。第1変調電気パルス信号S122aは第1バンドパスフィルタ44aに送られ、第2変調電気パルス信号S122bは第2バンドパスフィルタ44bに送られる。   The phase comparison unit 40b includes a photoelectric converter 42, a first band pass filter 44a, a second band pass filter 44b, a switch 47, a phase comparator 46, a loop filter 48, and an intensity comparator 45. The modulated optical pulse signal S121d sent to the phase comparator 40b is converted into a modulated electrical pulse signal S122 by the photoelectric converter 42. The modulated electric pulse signal S122 output from the photoelectric converter 42 is branched into two, a first modulated electric pulse signal S122a and a second modulated electric pulse signal S122b. The first modulated electric pulse signal S122a is sent to the first bandpass filter 44a, and the second modulated electric pulse signal S122b is sent to the second bandpass filter 44b.

この例では、第1バンドパスフィルタ44aの透過周波数は、第1基準周波数f01である。第1バンドパスフィルタ44aは、第1変調電気パルス信号S122aをフィルタリングして、第1基準周波数f01の第1電気パルス信号S124aを出力する。   In this example, the transmission frequency of the first bandpass filter 44a is the first reference frequency f01. The first band pass filter 44a filters the first modulated electric pulse signal S122a and outputs the first electric pulse signal S124a having the first reference frequency f01.

また、第2バンドパスフィルタ44bの透過周波数は、第2基準周波数f02である。第2バンドパスフィルタ44bは、第2変調電気パルス信号S122bをフィルタリングして、周波数が第2基準周波数f02の第2電気パルス信号S124bを出力する。   The transmission frequency of the second band pass filter 44b is the second reference frequency f02. The second band pass filter 44b filters the second modulated electric pulse signal S122b and outputs a second electric pulse signal S124b having a frequency of the second reference frequency f02.

第1バンドパスフィルタ44aから出力された第1電気パルス信号S124aは、2分岐されて、一方がスイッチ47に送られ、他方が強度比較器45に送られる。同様に、第2バンドパスフィルタ44bから出力された第2電気パルス信号S124bは2分岐されて、一方がスイッチ47に送られ、他方が強度比較器45に送られる。   The first electric pulse signal S124a output from the first bandpass filter 44a is branched into two, one being sent to the switch 47 and the other being sent to the intensity comparator 45. Similarly, the second electric pulse signal S124b output from the second bandpass filter 44b is branched into two, one being sent to the switch 47 and the other being sent to the intensity comparator 45.

強度比較器45は、第1電気パルス信号S124aと第2電気パルス信号S124bの強度を比較する。比較の結果、第1電気パルス信号S124aの強度が、第2電気パルス信号S124bの強度よりも大きい場合、強度比較器45は、入力光信号S101aのクロック周波数が第1の周波数f1であると判定する。一方、第1電気パルス信号S124aの強度が、第2電気パルス信号S124bの強度よりも小さい場合、強度比較器45は、入力光信号S101aのクロック周波数が第2の周波数f2であると判定する。強度比較器45は、入力光信号S101aのクロック周波数が第1の周波数f1及び第2の周波数f2のいずれであるかを示すモニタ信号S125を生成して出力する。   The intensity comparator 45 compares the intensity of the first electric pulse signal S124a and the second electric pulse signal S124b. As a result of the comparison, when the intensity of the first electric pulse signal S124a is larger than the intensity of the second electric pulse signal S124b, the intensity comparator 45 determines that the clock frequency of the input optical signal S101a is the first frequency f1. To do. On the other hand, when the intensity of the first electric pulse signal S124a is smaller than the intensity of the second electric pulse signal S124b, the intensity comparator 45 determines that the clock frequency of the input optical signal S101a is the second frequency f2. The intensity comparator 45 generates and outputs a monitor signal S125 indicating whether the clock frequency of the input optical signal S101a is the first frequency f1 or the second frequency f2.

なお、ここでは、強度比較器45に、第1及び第2バンドパスフィルタ44a及び44bの出力である第1及び第2電気パルス信号S124a及びS124bを入力する構成としたが、この例に限定されない。例えば、強度比較器が、複数の、互いに異なる透過周波数のバンドパスフィルタを内蔵している場合には、光電変換器42から出力される変調電気パルス信号を分岐して、強度比較器45に入力する構成としても良い。   Here, the first and second electric pulse signals S124a and S124b, which are the outputs of the first and second bandpass filters 44a and 44b, are input to the intensity comparator 45. However, the present invention is not limited to this example. . For example, when the intensity comparator includes a plurality of band pass filters having different transmission frequencies, the modulated electric pulse signal output from the photoelectric converter 42 is branched and input to the intensity comparator 45. It is good also as composition to do.

スイッチ47は、基準信号生成部30bが備えるスイッチ38と同様の、第1及び第2の入力ポート、制御ポート及び出力ポートを備える2:1スイッチを用いることができる。   The switch 47 can be a 2: 1 switch including first and second input ports, a control port, and an output port, similar to the switch 38 included in the reference signal generation unit 30b.

スイッチ47の第1及び第2ポートには、それぞれ第1電気パルス信号S124a及び第2電気パルス信号S124bが入力される。スイッチ47の制御ポートには、モニタ信号S125が入力される。スイッチ47は、モニタ信号S125が示すクロック周波数が第1の周波数f1のとき、第1電気パルス信号S124aをパルス出力信号S128として選択して出力する。また、モニタ信号S125が示すクロック周波数が第2の周波数f2のとき、第2電気パルス信号S124bをパルス出力信号S128として選択して出力する。   The first electric pulse signal S124a and the second electric pulse signal S124b are input to the first and second ports of the switch 47, respectively. The monitor signal S125 is input to the control port of the switch 47. The switch 47 selects and outputs the first electric pulse signal S124a as the pulse output signal S128 when the clock frequency indicated by the monitor signal S125 is the first frequency f1. When the clock frequency indicated by the monitor signal S125 is the second frequency f2, the second electric pulse signal S124b is selected and output as the pulse output signal S128.

スイッチ47から出力されたパルス出力信号S128と、基準電気信号S131bは、いずれも位相比較器46に入力される。位相比較器46は、パルス出力信号S128及び基準電気信号S131bの位相を比較し、その比較結果を位相差電気信号S126として出力する。位相比較器46から出力される位相差電気信号S126は、パルス出力信号S128及び基準電気信号S131bの位相が合致していれば出力電圧が0Vとなり、位相差の大きさに比例して位相差電気信号S126の出力電圧が大きくなる。   Both the pulse output signal S128 output from the switch 47 and the reference electrical signal S131b are input to the phase comparator 46. The phase comparator 46 compares the phases of the pulse output signal S128 and the reference electrical signal S131b, and outputs the comparison result as a phase difference electrical signal S126. The phase difference electric signal S126 output from the phase comparator 46 has an output voltage of 0V if the phases of the pulse output signal S128 and the reference electric signal S131b match, and the phase difference electric signal is proportional to the magnitude of the phase difference. The output voltage of the signal S126 increases.

位相比較器から出力される電気信号は、ループフィルタ48に入力される。ループフィルタ48は、入力された電気信号の強度を時間的に平均化して、位相比較信号S141dとして出力する。   The electrical signal output from the phase comparator is input to the loop filter 48. The loop filter 48 temporally averages the intensity of the input electric signal and outputs it as the phase comparison signal S141d.

変調電気信号生成部50は、VCO52を備えている。変調電気信号生成部50のVCO52に位相比較信号S141dが入力される。VCO52は、周波数が入力される位相比較信号S141dの電圧に比例する、変調電気信号S150を出力する機能を有している。VCO52の中心周波数を変調周波数fmに設定しておけば、変調光パルス信号の位相と、基準電気信号の位相とが合致した場合に、VCO52は、変調周波数fmの変調電気信号を出力する。変調電気信号は2分岐され、一方(図中、矢印S151で示す。)が光変調部20aに送られ、他方(図中、矢印S152で示す。)がクロック信号生成部60aに送られる。   The modulated electrical signal generator 50 includes a VCO 52. The phase comparison signal S141d is input to the VCO 52 of the modulated electric signal generation unit 50. The VCO 52 has a function of outputting a modulated electric signal S150 that is proportional to the voltage of the phase comparison signal S141d to which the frequency is input. If the center frequency of the VCO 52 is set to the modulation frequency fm, the VCO 52 outputs a modulated electric signal having the modulation frequency fm when the phase of the modulated optical pulse signal matches the phase of the reference electric signal. The modulated electric signal is branched into two, and one (indicated by an arrow S151 in the figure) is sent to the optical modulator 20a, and the other (indicated by an arrow S152 in the figure) is sent to the clock signal generator 60a.

クロック信号生成部60aは、ミキサー62、第1出力フィルタ64a及び第2出力フィルタ64bを備えている。ミキサー62は、変調電気信号S152と基準電気信号S132bをミキシングして、変調電気信号S152及び基準電気信号S132bの和周波信号及び差周波信号を含む合成信号S164を生成する。合成信号S164は、第1合成信号S165a及び第2合成信号S165bに2分岐される。2分岐された一方の第1合成信号S165aは、第1出力フィルタ64aに送られる。また、2分岐された他方の第2合成信号S165bは、第2出力フィルタ64bに送られる。   The clock signal generation unit 60a includes a mixer 62, a first output filter 64a, and a second output filter 64b. The mixer 62 mixes the modulated electrical signal S152 and the reference electrical signal S132b to generate a combined signal S164 including a sum frequency signal and a difference frequency signal of the modulated electrical signal S152 and the reference electrical signal S132b. The synthesized signal S164 is branched into a first synthesized signal S165a and a second synthesized signal S165b. One of the first combined signal S165a branched into two is sent to the first output filter 64a. In addition, the other second synthesized signal S165b branched into two is sent to the second output filter 64b.

第1出力フィルタ64aは、透過周波数が第1の周波数f1である。変調電気信号の周波数は変調周波数fmであり、基準電気信号の周波数は第1基準周波数f01(=fm−f1)及び第2基準周波数f02(=f2−fm)のいずれかである。基準電気信号の周波数が第1基準周波数f01のとき、合成信号に含まれる差周波信号の周波数は、第1の周波数f1になる。   The first output filter 64a has a transmission frequency of the first frequency f1. The frequency of the modulated electrical signal is the modulation frequency fm, and the frequency of the reference electrical signal is either the first reference frequency f01 (= fm−f1) or the second reference frequency f02 (= f2−fm). When the frequency of the reference electrical signal is the first reference frequency f01, the frequency of the difference frequency signal included in the synthesized signal is the first frequency f1.

第2出力フィルタ64bは、透過周波数が第2の周波数f2である。基準電気信号の周波数が第2基準周波数f02のとき、合成信号に含まれる和周波信号の周波数は、第2の周波数f2になる。   The second output filter 64b has a transmission frequency of the second frequency f2. When the frequency of the reference electrical signal is the second reference frequency f02, the frequency of the sum frequency signal included in the synthesized signal is the second frequency f2.

この結果、入力光信号S101aのクロック周波数が第1の周波数f1のときは、第1出力フィルタから出力される第1出力信号をクロック信号として選択し、入力光信号S101aのクロック周波数が第2の周波数f2のときは、第2出力フィルタ64bから出力される第2出力信号をクロック信号として選択すればよい。   As a result, when the clock frequency of the input optical signal S101a is the first frequency f1, the first output signal output from the first output filter is selected as the clock signal, and the clock frequency of the input optical signal S101a is the second frequency. When the frequency is f2, the second output signal output from the second output filter 64b may be selected as the clock signal.

第1の周波数f1が39.81312[GHz]であり、第2の周波数f2が41.25[GHz]であり、及びnが3である場合の例について説明する。この場合、変調周波数fmは、第1の周波数f1及び第2の周波数f2を2:1に内分する値であるので、40.29208[GHz]になる。このとき、第1基準周波数f01は、0.47896[GHz](=fm−f1)になり、及び、第2基準周波数f02は、0.95792[GHz](=f2−fm)になる。   An example in which the first frequency f1 is 39.83112 [GHz], the second frequency f2 is 41.25 [GHz], and n is 3 will be described. In this case, since the modulation frequency fm is a value that internally divides the first frequency f1 and the second frequency f2 into 2: 1, it is 40.29208 [GHz]. At this time, the first reference frequency f01 is 0.47896 [GHz] (= fm−f1), and the second reference frequency f02 is 0.95792 [GHz] (= f2−fm).

第2実施形態のクロック信号抽出装置によれば、変調電気信号の周波数fmを、第1の周波数f1及び第2の周波数f2の間の値にし、入力光信号のクロック周波数が第1の周波数f1のときは、基準電気信号の周波数が、第1基準周波数f01になり、入力光信号のクロック周波数が第2の周波数f2のときは、基準電気信号の周波数が、第2基準周波数f02になる構成にしている。   According to the clock signal extraction device of the second embodiment, the frequency fm of the modulated electric signal is set to a value between the first frequency f1 and the second frequency f2, and the clock frequency of the input optical signal is the first frequency f1. The frequency of the reference electrical signal is the first reference frequency f01, and when the clock frequency of the input optical signal is the second frequency f2, the frequency of the reference electrical signal is the second reference frequency f02. I have to.

この構成によれば、入力光信号のクロック周波数が第1の周波数f1のときは、変調電気信号と、第1基準周波数f01の基準電気信号とがミキシングされて得られる合成信号に含まれる、差周波信号の周波数が第1の周波数f1になる。また、入力光信号のクロック周波数が第2の周波数f2のときは、変調電気信号と、第2基準周波数f02の基準電気信号とがミキシングされて得られる合成信号に含まれる、和周波信号の周波数が第2の周波数f2になる。   According to this configuration, when the clock frequency of the input optical signal is the first frequency f1, the difference included in the synthesized signal obtained by mixing the modulated electric signal and the reference electric signal having the first reference frequency f01 is included. The frequency of the frequency signal becomes the first frequency f1. Further, when the clock frequency of the input optical signal is the second frequency f2, the frequency of the sum frequency signal included in the synthesized signal obtained by mixing the modulated electric signal and the reference electric signal of the second reference frequency f02. Becomes the second frequency f2.

この結果、クロック周波数が第1の周波数f1及び第2の周波数f2のいずれの信号が入力されても、1つのクロック信号抽出装置でクロック信号を抽出することができる。さらに、変調光パルス信号の周波数ごとの強度を用いて、入力光信号のクロック周波数が第1の周波数f1及び第2の周波数f2のいずれであるかを示すモニタ信号を生成することができる。   As a result, the clock signal can be extracted by one clock signal extraction device regardless of whether the clock frequency is the first frequency f1 or the second frequency f2. Furthermore, a monitor signal indicating whether the clock frequency of the input optical signal is the first frequency f1 or the second frequency f2 can be generated using the intensity for each frequency of the modulated optical pulse signal.

なお、第2実施形態においても、光変調部20aの構成を、図2を参照して説明した、第1実施形態の他の構成例1と同様の構成にすることができる。この構成によれば、第2実施形態の効果に加えて、より大きなタイミングジッタに対してもPLL系として機能するクロック信号抽出装置を提供することが可能になるという効果が得られる。   In the second embodiment, the configuration of the light modulation unit 20a can be the same as that of the other configuration example 1 of the first embodiment described with reference to FIG. According to this configuration, in addition to the effect of the second embodiment, it is possible to provide an effect that it is possible to provide a clock signal extraction device that functions as a PLL system even for larger timing jitter.

また、光変調部20aの構成を、図3を参照して説明した、第1実施形態の他の構成例2と同様の構成にしてもよい。この構成によれば、第2実施形態の効果に加えて、NRZ符号を用いて符号化された入力光信号から、ビットレート周波数に等しいクロック信号を抽出することができるという効果が得られる。   Further, the configuration of the light modulation unit 20a may be the same as that of the other configuration example 2 of the first embodiment described with reference to FIG. According to this configuration, in addition to the effect of the second embodiment, an effect that a clock signal equal to the bit rate frequency can be extracted from the input optical signal encoded using the NRZ code can be obtained.

(第2実施形態の他の構成例)
図6を参照して、第2実施形態のクロック信号抽出装置の他の構成例について説明する。図6は、第2実施形態のクロック信号抽出装置の他の構成例の概略的ブロック図である。
(Another configuration example of the second embodiment)
With reference to FIG. 6, another configuration example of the clock signal extraction device of the second exemplary embodiment will be described. FIG. 6 is a schematic block diagram of another configuration example of the clock signal extraction device according to the second embodiment.

この構成例のクロック信号抽出装置14では、クロック信号生成部60bが、ミキサー62と可変バンドパスフィルタ65を備える点が図5を参照して説明した構成例と異なっている。可変バンドパスフィルタ65は、従来周知であり、外部からの信号の入力に応じて、透過周波数を変化させることができる。ここでは、モニタ信号S125を入力し、入力光信号のクロック周波数が第1の周波数f1及び第2の周波数f2のいずれの信号であるかに応じて、透過周波数を、第1の周波数f1と第2の周波数f2とに切換える。   The clock signal extraction device 14 of this configuration example is different from the configuration example described with reference to FIG. 5 in that the clock signal generation unit 60 b includes a mixer 62 and a variable bandpass filter 65. The variable band-pass filter 65 is well known in the art, and can change the transmission frequency according to the input of an external signal. Here, the monitor signal S125 is input, and the transmission frequency is set to the first frequency f1 and the first frequency f1 depending on whether the clock frequency of the input optical signal is the first frequency f1 or the second frequency f2. The frequency f2 is switched to 2.

この構成によれば、クロック信号抽出装置から出力されるクロック信号は、1つの端子から出力されることになり、外部からの出力の選択が不要になる。   According to this configuration, the clock signal output from the clock signal extraction device is output from one terminal, and it is not necessary to select an output from the outside.

(第3実施形態)
図7を参照して、第3実施形態のクロック信号抽出装置の構成例について説明する。図7は、第3実施形態のクロック信号抽出装置の一構成例の概略的ブロック図である。
(Third embodiment)
A configuration example of the clock signal extraction device according to the third embodiment will be described with reference to FIG. FIG. 7 is a schematic block diagram of a configuration example of the clock signal extraction device according to the third embodiment.

第3実施形態のクロック信号抽出装置15は、位相比較部40cがm逓倍器49を備える点が、図1を参照して説明した第1実施形態のクロック信号抽出装置と異なっている。それ以外の構成は、第1実施形態と同様なので、説明を省略する。   The clock signal extraction device 15 of the third embodiment is different from the clock signal extraction device of the first embodiment described with reference to FIG. 1 in that the phase comparison unit 40c includes an m multiplier 49. Since the other configuration is the same as that of the first embodiment, description thereof is omitted.

m逓倍器49は、位相比較部40cに入力された基準電気信号S131をm逓倍した、m逓倍基準信号S129を生成し、当該m逓倍基準信号S129を位相比較器46に送る。ここでは、m=4の場合、すなわち、m逓倍器49が4逓倍器である例について説明する。ここで、基準電気信号の周波数である、基準周波数f0は、第1実施形態と同様に、第1の周波数f1及び第2の周波数f2の差の2分の1で与えられる。   The m multiplier 49 generates an m multiplied reference signal S129 obtained by multiplying the reference electrical signal S131 input to the phase comparator 40c by m, and sends the m multiplied reference signal S129 to the phase comparator 46. Here, an example where m = 4, that is, the m multiplier 49 is a quadruple multiplier will be described. Here, the reference frequency f0, which is the frequency of the reference electrical signal, is given by a half of the difference between the first frequency f1 and the second frequency f2, as in the first embodiment.

この第3実施形態のクロック信号抽出装置15には、クロック周波数が第1の周波数f1又は第2の周波数f2である光信号が時分割多重(TDM:Time Division Multiplexing)された入力光信号が入力される。ここでは、時分割多重の多重数(又は、逓倍数)を4としている。すなわち、入力光信号のクロック周波数は、4×f1と4×f2のいずれかになる。   The clock signal extraction device 15 of the third embodiment receives an input optical signal obtained by time-division multiplexing (TDM: Time Division Multiplexing) of an optical signal whose clock frequency is the first frequency f1 or the second frequency f2. Is done. Here, the multiplexing number (or multiplication number) of time division multiplexing is set to four. That is, the clock frequency of the input optical signal is either 4 × f1 or 4 × f2.

EAM22には、変調周波数fm=(f1+f2)/2の変調電気信号S151が入力されており、4×(fm−f1)=4×f0の透過窓を通過できた成分のみが濾し取られて、変調光パルス信号S121eとして出力される。この変調光パルス信号S121eは、光電変換器42で変調電気パルス信号S122に変換される。この変調電気パルス信号S122は、バンドパスフィルタ44に入力される。バンドパスフィルタ44は、この変調電気パルス信号S122が有する周波数成分のうち、周波数(fm−f1)のm逓倍(一般には、mは2以上の整数であり、ここでは4としている)の周波数4×(fm−f1)の電気パルス信号S124のみを選択して出力する。   The EAM 22 receives the modulation electric signal S151 having the modulation frequency fm = (f1 + f2) / 2, and only the component that has passed through the transmission window of 4 × (fm−f1) = 4 × f0 is filtered out. The modulated light pulse signal S121e is output. This modulated light pulse signal S121e is converted into a modulated electric pulse signal S122 by the photoelectric converter. The modulated electric pulse signal S122 is input to the band pass filter 44. The band-pass filter 44 has a frequency 4 of m times the frequency (fm−f1) (generally, m is an integer equal to or larger than 2 and 4 here) among the frequency components of the modulated electric pulse signal S122. Only the electric pulse signal S124 of × (fm−f1) is selected and output.

バンドパスフィルタ44から出力された電気パルス信号S124、及びm逓倍基準電気信号S129は、いずれも位相比較器46に入力される。位相比較器46は、電気パルス信号S124及びm逓倍基準電気信号S129の位相を比較し、その比較結果を位相差電気信号S126として出力する。位相差電気信号S126は、電気パルス信号S124及びm逓倍基準電気信号S129の位相が合致していれば出力電圧が0Vとなり、位相差の大きさに比例して、出力電圧が大きくなる。   Both the electric pulse signal S124 and the m-multiplied reference electric signal S129 output from the bandpass filter 44 are input to the phase comparator 46. The phase comparator 46 compares the phases of the electric pulse signal S124 and the m-multiplied reference electric signal S129, and outputs the comparison result as a phase difference electric signal S126. The phase difference electrical signal S126 has an output voltage of 0V if the phases of the electrical pulse signal S124 and the m-multiplication reference electrical signal S129 match, and the output voltage increases in proportion to the magnitude of the phase difference.

第3実施形態のクロック信号抽出方法及びクロック信号抽出装置によれば、クロック周波数が第1の周波数f1又は第2の周波数f2である光信号を時分割多重した入力光信号に対して、変調周波数fmの変調電気信号によって、強度変調して変調光パルス信号を生成している。この結果、光パルス信号のクロック周波数が第1の周波数f1及び第2の周波数f2のいずれの光信号を時分割多重したものであっても、変調光パルス信号の周波数は、基準周波数f0に等しくなる。変調光パルス信号と、周波数が基準周波数f0の4逓倍で与えられる基準電気信号との位相差が0になるように変調電気信号の位相を調整し、さらに、変調電気信号と基準電気信号の和周波信号及び差周波信号を生成すれば、クロック周波数が第1の周波数f1及び第2の周波数f2のいずれかの光信号を時分割多重した光信号が入力されても、第1の周波数f1又は第2の周波数f2のクロック信号を抽出することができる。   According to the clock signal extraction method and the clock signal extraction device of the third embodiment, the modulation frequency is modulated with respect to the input optical signal obtained by time-division multiplexing the optical signal having the clock frequency of the first frequency f1 or the second frequency f2. A modulated light pulse signal is generated by intensity modulation with the modulated electric signal of fm. As a result, the frequency of the modulated optical pulse signal is equal to the reference frequency f0, regardless of whether the clock frequency of the optical pulse signal is the first frequency f1 or the second frequency f2. Become. The phase of the modulated electrical signal is adjusted so that the phase difference between the modulated optical pulse signal and the reference electrical signal whose frequency is given by multiplying the reference frequency f0 by four is zero, and the sum of the modulated electrical signal and the reference electrical signal If the frequency signal and the difference frequency signal are generated, even if an optical signal obtained by time-division-multiplexing an optical signal having a clock frequency of either the first frequency f1 or the second frequency f2 is input, the first frequency f1 or A clock signal having the second frequency f2 can be extracted.

この結果、1つのクロック信号抽出装置で、時分割多重された、異なる2種のクロック周波数の信号に対してクロック信号を抽出することができる。   As a result, a single clock signal extraction device can extract a clock signal from two different clock frequency signals that are time-division multiplexed.

なお、第3実施形態においても、光変調部20aの構成を、図2を参照して説明した、第1実施形態の他の構成例1と同様の構成にすることができる。この構成によれば、第3実施形態の効果に加えて、より大きなタイミングジッタに対してもPLL系として機能するクロック信号抽出装置を提供することが可能になるという効果が得られる。   In the third embodiment, the configuration of the light modulation unit 20a can be the same as that of the other configuration example 1 of the first embodiment described with reference to FIG. According to this configuration, in addition to the effect of the third embodiment, it is possible to provide an effect that it is possible to provide a clock signal extraction device that functions as a PLL system even for a larger timing jitter.

また、光変調部20aの構成を、図3を参照して説明した、第1実施形態の他の構成例2と同様の構成にしてもよい。この構成によれば、第3実施形態の効果に加えて、NRZ符号を用いて符号化された入力光信号から、データレートに対応する周波数のクロック信号を抽出することができるという効果が得られる。   Further, the configuration of the light modulation unit 20a may be the same as that of the other configuration example 2 of the first embodiment described with reference to FIG. According to this configuration, in addition to the effect of the third embodiment, an effect that a clock signal having a frequency corresponding to a data rate can be extracted from an input optical signal encoded using an NRZ code can be obtained. .

(第3実施形態の他の構成例)
図8を参照して、第2実施形態のクロック信号抽出装置の他の構成例について説明する。図8は、第3実施形態のクロック信号抽出装置の他の構成例の概略的ブロック図である。
(Another configuration example of the third embodiment)
With reference to FIG. 8, another configuration example of the clock signal extraction device of the second exemplary embodiment will be described. FIG. 8 is a schematic block diagram of another configuration example of the clock signal extraction device according to the third embodiment.

この構成例のクロック信号抽出装置16では、位相比較部40dが、外部からの制御信号の入力に応答して基準信号を互いに異なる逓倍数で逓倍する複数の逓倍器と、透過周波数が基準電気信号の周波数と同じか又は互いに異なる逓倍数で逓倍した周波数である複数のバンドパスフィルタと、制御信号の入力に応答して、複数のバンドパスフィルタの出力の1つを選択して位相比較部へ送るスイッチを備えている点が、図7を参照して説明した構成例と異なっている。それ以外の構成は、図7を参照して説明したのと同様なので、重複する説明を省略する。   In the clock signal extraction device 16 of this configuration example, the phase comparison unit 40d responds to the input of the control signal from the outside, a plurality of multipliers that multiply the reference signal by different multiplication numbers, and the transmission frequency is the reference electrical signal In response to the input of the control signal and a plurality of bandpass filters having the same frequency as the frequency of the first frequency or a frequency multiplied by a different number, and selecting one of the outputs of the plurality of bandpass filters to the phase comparison unit The point which is provided with the switch to send differs from the structural example demonstrated with reference to FIG. The other configuration is the same as that described with reference to FIG.

この構成例では、位相比較部40dが、第1〜3のバンドパスフィルタ44a〜44cを備えている。例えば、第1のバンドパスフィルタ44aの透過周波数をf0とし、第2のバンドパスフィルタ44bの透過周波数を2×f0とし、及び、第3のバンドパスフィルタ44cの透過周波数を4×f0とする。第1〜3のバンドパスフィルタ44a〜44cの出力信号は、第1のスイッチ47aに送られる。   In this configuration example, the phase comparison unit 40d includes first to third bandpass filters 44a to 44c. For example, the transmission frequency of the first bandpass filter 44a is f0, the transmission frequency of the second bandpass filter 44b is 2 × f0, and the transmission frequency of the third bandpass filter 44c is 4 × f0. . The output signals of the first to third bandpass filters 44a to 44c are sent to the first switch 47a.

第1のスイッチ47aとしては、第1〜3の入力ポート、制御ポート及び出力ポートを備える、従来周知のスイッチを用いることができる。第1のスイッチ47aに、入力光信号が1逓倍、2逓倍、4逓倍のいずれの逓倍数で時分割多重されたものであるかを示す制御信号S191が入力される。第1のスイッチ47aは、制御信号S191が示す逓倍数に応じて、第1〜3のバンドパスフィルタ44a〜44cの出力の一つを選択して、パルス出力信号S128bとして位相比較器46に送る。   As the first switch 47a, a conventionally known switch including first to third input ports, a control port, and an output port can be used. The first switch 47a receives a control signal S191 indicating whether the input optical signal is time-division-multiplexed at a multiplication factor of 1 ×, 2 ×, or 4 ×. The first switch 47a selects one of the outputs of the first to third band pass filters 44a to 44c in accordance with the multiplication number indicated by the control signal S191, and sends it to the phase comparator 46 as a pulse output signal S128b. .

基準電気信号S131aは、第1〜3の基準電気信号に3分岐される。第1基準電気信号は、そのまま第2のスイッチ47bに送られる。第2基準電気信号は、2逓倍器49aで2逓倍された後、第2のスイッチ47bに送られる。第3基準電気信号は、4逓倍器49bで4逓倍された後、第2のスイッチ47bに送られる。   The reference electrical signal S131a is branched into three to the first to third reference electrical signals. The first reference electrical signal is sent to the second switch 47b as it is. The second reference electrical signal is doubled by the doubler 49a and then sent to the second switch 47b. The third reference electrical signal is multiplied by 4 by the quadruple multiplier 49b and then sent to the second switch 47b.

第2のスイッチ47bとしては、第1〜3の入力ポート、制御ポート及び出力ポートを備える、従来周知のスイッチを用いることができる。第2のスイッチ47bに、入力光信号が1逓倍、2逓倍、4逓倍のいずれの逓倍数で時分割多重されたものであるかを示す制御信号S191が入力される。第2のスイッチは、制御信号S191が示す逓倍数に応じて、第1〜3の基準電気信号のいずれか一つを選択して、逓倍基準電気信号S129bとして位相比較器46に送る。   As the second switch 47b, a conventionally known switch including first to third input ports, a control port, and an output port can be used. A control signal S191 indicating whether the input optical signal has been time-division multiplexed at a multiplication factor of 1, 2, 4, or 4 is input to the second switch 47b. The second switch selects any one of the first to third reference electrical signals according to the multiplication number indicated by the control signal S191, and sends it to the phase comparator 46 as the multiplied reference electrical signal S129b.

位相比較器46は、パルス出力信号S128bと逓倍基準電気信号S129bとの位相を比較して、その比較結果を位相差電気信号S126として出力する。   The phase comparator 46 compares the phases of the pulse output signal S128b and the multiplied reference electrical signal S129b, and outputs the comparison result as a phase difference electrical signal S126.

この構成によれば、入力光信号が時分割多重されている場合に、その逓倍数に応じて、制御信号でバンドパスフィルタ及び基準電気信号の切換を行うことができる。すなわち、1つのクロック信号抽出装置で、第1の周波数f1及び第2の周波数f2の入力光信号、及びこの入力光信号を逓倍した時分割多重信号に対して、クロック信号を抽出することができる。   According to this configuration, when the input optical signal is time-division multiplexed, the band-pass filter and the reference electrical signal can be switched by the control signal according to the multiplication number. That is, the clock signal can be extracted from the input optical signal having the first frequency f1 and the second frequency f2 and the time division multiplexed signal obtained by multiplying the input optical signal by one clock signal extraction device. .

なお、ここでは、入力光信号が1逓倍、すなわち時分割多重されていないものと、2逓倍及び4逓倍の逓倍数で時分割多重されたもののいずれかである例について説明したが、この例に限定されない。使用される光通信ネットワークの構成に応じて、好適な逓倍数に設定すればよい。   Here, an example has been described in which the input optical signal is one multiplied, that is, one that is not time-division multiplexed, or one that is time-division multiplexed with a multiplication factor of 2 or 4 times. It is not limited. What is necessary is just to set to a suitable multiplication number according to the structure of the optical communication network used.

(第4実施形態)
図9を参照して、第4実施形態のクロック信号抽出装置の構成例について説明する。図5は、第4実施形態のクロック信号抽出装置の他の構成例の概略的ブロック図である。
(Fourth embodiment)
A configuration example of the clock signal extraction device according to the fourth embodiment will be described with reference to FIG. FIG. 5 is a schematic block diagram of another configuration example of the clock signal extraction device according to the fourth embodiment.

クロック信号抽出装置17は、光変調部20aと、基準信号生成部30cと、位相比較部40eと、変調電気信号生成部50と、クロック信号生成部60cとを備えている。   The clock signal extraction device 17 includes an optical modulation unit 20a, a reference signal generation unit 30c, a phase comparison unit 40e, a modulated electric signal generation unit 50, and a clock signal generation unit 60c.

入力光信号S101eは、クロック信号抽出装置17の光変調部20aに入力される。ここで、入力光信号S101eの時間基準を与えるクロック周波数は、第1〜第pの周波数のいずれかとする(pは2以上の整数)。第1〜第pの周波数f1〜fpは異なるものとし、ここでは、第1〜第pの周波数f1〜fpは、順次に大きくなるものとして説明する。なお、以下ではpを4として説明する。   The input optical signal S101e is input to the optical modulation unit 20a of the clock signal extraction device 17. Here, the clock frequency that gives the time reference of the input optical signal S101e is one of the first to pth frequencies (p is an integer of 2 or more). It is assumed that the first to pth frequencies f1 to fp are different, and here, the first to pth frequencies f1 to fp are assumed to increase sequentially. In the following description, p is assumed to be 4.

光変調部20aは、EAM22、増幅器26及びバイアス電源24を備えている。光変調部20aに入力された入力光信号S101eは、EAM22に入力される。EAM22には、変調電気信号生成部50で生成された変調電気信号S151が、増幅器26で増幅され、さらに、バイアス電源24でバイアス電圧が印加された後、入力される。   The optical modulation unit 20 a includes an EAM 22, an amplifier 26, and a bias power supply 24. The input optical signal S101e input to the optical modulation unit 20a is input to the EAM 22. The modulated electrical signal S151 generated by the modulated electrical signal generation unit 50 is amplified by the amplifier 26 and further applied with a bias voltage by the bias power source 24 and then input to the EAM 22.

基準信号生成部30cには、光パルス信号のクロック周波数が第1〜第4の周波数のいずれであるかを示すモニタ信号S125が入力される。このモニタ信号S125は、後述するように、位相比較部40eで生成される。   A monitor signal S125 indicating which of the first to fourth frequencies the clock frequency of the optical pulse signal is input to the reference signal generation unit 30c. The monitor signal S125 is generated by the phase comparison unit 40e as will be described later.

基準信号生成部30cは、周波数がf01〜f04のいずれかである基準電気信号を生成するクロック信号発生器を備えている。ここでは、第1〜4基準周波数f01〜f04は、それぞれ第1〜第4の周波数f1〜f4と、変調周波数fmの差で与えられる。基準信号生成部30cは、第1〜第4基準電気信号S134a〜S134dをそれぞれ生成する第1〜4の基準クロック発生器32a〜32dを備えている。   The reference signal generation unit 30c includes a clock signal generator that generates a reference electrical signal whose frequency is any one of f01 to f04. Here, the first to fourth reference frequencies f01 to f04 are given by the difference between the first to fourth frequencies f1 to f4 and the modulation frequency fm, respectively. The reference signal generator 30c includes first to fourth reference clock generators 32a to 32d that generate first to fourth reference electrical signals S134a to S134d, respectively.

第1〜第4の基準電気信号は、スイッチ38aに送られる。このスイッチ38aは、モニタ信号に応答して、入力光信号S101eのクロック周波数が第1の周波数f1であるときは、第1の入力ポートに入力された第1のクロック信号を基準電気信号として出力する。同様に、入力光信号のクロック周波数が第2の周波数f2であるときは、第2の入力ポートに入力された第2のクロック信号を基準電気信号として出力し、入力光信号のクロック周波数が第3の周波数f3であるときは、第3の入力ポートに入力された第3のクロック信号を基準電気信号として出力し、及び、入力光信号のクロック周波数が第4の周波数f4であるときは、第4の入力ポートに入力された第4のクロック信号を基準電気信号として出力する。基準信号生成部30cで生成された基準電気信号は、2分岐されて一方が位相比較部40eに送られ、他方がクロック信号生成部60cに送られる。   The first to fourth reference electrical signals are sent to the switch 38a. In response to the monitor signal, the switch 38a outputs the first clock signal input to the first input port as a reference electrical signal when the clock frequency of the input optical signal S101e is the first frequency f1. To do. Similarly, when the clock frequency of the input optical signal is the second frequency f2, the second clock signal input to the second input port is output as the reference electrical signal, and the clock frequency of the input optical signal is the first frequency f2. When the frequency f3 is 3, the third clock signal input to the third input port is output as a reference electrical signal, and when the clock frequency of the input optical signal is the fourth frequency f4, The fourth clock signal input to the fourth input port is output as a reference electrical signal. The reference electrical signal generated by the reference signal generation unit 30c is branched into two and one is sent to the phase comparison unit 40e, and the other is sent to the clock signal generation unit 60c.

位相比較部40eは、変調光パルス信号S121gと基準電気信号S131cの位相を比較して、比較結果を位相比較信号S141gとして出力する。   The phase comparison unit 40e compares the phases of the modulated optical pulse signal S121g and the reference electrical signal S131c, and outputs the comparison result as a phase comparison signal S141g.

位相比較部40eは、光電変換器42、第1〜第4バンドパスフィルタ44a〜44d、スイッチ47c、位相比較器46、ループフィルタ48及び強度比較器45aを備えている。位相比較部40へ送られた変調光パルス信号は、光電変換器42で変調電気パルス信号に変換される。光電変換器42から出力される変調電気パルス信号は、第1〜第4変調電気パルス信号に4分岐する。第1〜4変調電気パルス信号S122a〜S122dは、それぞれ第1〜第4バンドパスフィルタ44a〜44dに送られる。   The phase comparison unit 40e includes a photoelectric converter 42, first to fourth band pass filters 44a to 44d, a switch 47c, a phase comparator 46, a loop filter 48, and an intensity comparator 45a. The modulated optical pulse signal sent to the phase comparator 40 is converted into a modulated electric pulse signal by the photoelectric converter 42. The modulated electric pulse signal output from the photoelectric converter 42 is branched into four first to fourth modulated electric pulse signals. The first to fourth modulated electric pulse signals S122a to S122d are sent to the first to fourth band pass filters 44a to 44d, respectively.

第1〜4バンドパスフィルタ44a〜44dは、それぞれ入力される第1〜4変調電気パルス信号S122a〜S122dをフィルタリングして出力する。   The first to fourth bandpass filters 44a to 44d filter and output the first to fourth modulated electric pulse signals S122a to S122d, respectively.

第1〜4バンドパスフィルタからそれぞれ出力された第1〜第4電気パルス信号S124a〜S124dは、それぞれ2分岐されて、一方がスイッチ47cに送られ、他方が強度比較器45aに送られる。   The first to fourth electric pulse signals S124a to S124d output from the first to fourth band pass filters are respectively branched into two, one being sent to the switch 47c and the other being sent to the intensity comparator 45a.

強度比較器45aは、第1〜4バンドパスフィルタ44a〜44dから出力された第1〜4電気パルス信号S124a〜S124dの強度を比較する。比較の結果、第1電気パルス信号S124aの強度が、最も大きい場合、入力光信号S101eのクロック周波数が第1の周波数f1であると判定する。同様に、第2電気パルス信号S124bの強度が、最も大きい場合、入力光信号S101eのクロック周波数が第2の周波数f2であると判定し、第3電気パルス信号S124cの強度が、最も大きい場合、入力光信号S101eのクロック周波数が第3の周波数f3であると判定し、及び、第4電気パルス信号S124dの強度が、最も大きい場合、入力光信号S101eのクロック周波数が第4の周波数f4であると判定する。強度比較器45aは、入力光信号S101eのクロック周波数が第1〜第4の周波数f1〜f4のいずれであるかを示すモニタ信号S125を出力する。   The intensity comparator 45a compares the intensities of the first to fourth electric pulse signals S124a to S124d output from the first to fourth bandpass filters 44a to 44d. As a result of the comparison, when the intensity of the first electric pulse signal S124a is the highest, it is determined that the clock frequency of the input optical signal S101e is the first frequency f1. Similarly, when the intensity of the second electric pulse signal S124b is the highest, it is determined that the clock frequency of the input optical signal S101e is the second frequency f2, and when the intensity of the third electric pulse signal S124c is the highest, When the clock frequency of the input optical signal S101e is determined to be the third frequency f3, and the intensity of the fourth electric pulse signal S124d is the highest, the clock frequency of the input optical signal S101e is the fourth frequency f4. Is determined. The intensity comparator 45a outputs a monitor signal S125 indicating which of the first to fourth frequencies f1 to f4 is the clock frequency of the input optical signal S101e.

スイッチ47cの第1〜第4ポートには、それぞれ第1〜4バンドパスフィルタ44a〜44dから出力された第1〜4電気パルス信号S124a〜124dが入力される。スイッチ47cの制御ポートには、モニタ信号S125が入力される。スイッチ47cは、入力光信号S101eのクロック周波数が第1〜4の周波数f1〜f4のいずれかであるかに対応して、第1〜4ポートのそれぞれから入力された信号を選択してパルス出力信号S128cとして出力する。   The first to fourth electric pulse signals S124a to 124d output from the first to fourth bandpass filters 44a to 44d are input to the first to fourth ports of the switch 47c, respectively. The monitor signal S125 is input to the control port of the switch 47c. The switch 47c selects a signal input from each of the first to fourth ports in accordance with whether the clock frequency of the input optical signal S101e is any of the first to fourth frequencies f1 to f4, and outputs a pulse. It outputs as signal S128c.

スイッチ47cから出力されたパルス出力信号S128c、及び基準電気信号S131cは、いずれも位相比較器46に入力される。位相比較器46は、パルス出力信号S128c及び基準電気信号S131cの位相を比較し、その比較結果を位相差電気信号S126として出力する。位相比較器46から出力される位相差電気信号S126は、パルス出力信号S128c及び基準電気信号131cの位相が合致していれば出力電圧が0Vとなり、位相差の大きさに比例して電気信号の出力電圧が大きくなる。   Both the pulse output signal S128c and the reference electrical signal S131c output from the switch 47c are input to the phase comparator 46. The phase comparator 46 compares the phases of the pulse output signal S128c and the reference electrical signal S131c, and outputs the comparison result as a phase difference electrical signal S126. The phase difference electric signal S126 output from the phase comparator 46 has an output voltage of 0 V if the phases of the pulse output signal S128c and the reference electric signal 131c match, and the electric signal of the electric signal is proportional to the magnitude of the phase difference. The output voltage increases.

位相比較器46から出力される位相差電気信号S126は、ループフィルタ48に入力される。ループフィルタ48は、入力された位相差電気信号S126の強度を時間的に平均化して、位相比較信号S141gとして出力する。   The phase difference electric signal S126 output from the phase comparator 46 is input to the loop filter 48. The loop filter 48 averages the intensity of the input phase difference electric signal S126 with respect to time and outputs it as a phase comparison signal S141g.

変調電気信号生成部50は、VCO52を備えている。変調電気信号生成部50のVCO52に位相比較信号S141gが入力される。VCO52は、周波数が入力される位相比較信号の電圧に比例する、変調電気信号を出力する機能を有している。VCO52の中心周波数をfmに設定しておけば、変調光パルス信号の位相と、基準電気信号の位相とが合致した場合に、周波数がfmの変調電気信号S150を出力する。変調電気信号S150は2分岐され、一方が光変調部20aに送られ、他方がクロック信号生成部60cに送られる。   The modulated electrical signal generator 50 includes a VCO 52. The phase comparison signal S141g is input to the VCO 52 of the modulated electric signal generation unit 50. The VCO 52 has a function of outputting a modulated electric signal that is proportional to the voltage of the phase comparison signal to which the frequency is input. If the center frequency of the VCO 52 is set to fm, a modulated electric signal S150 having a frequency of fm is output when the phase of the modulated optical pulse signal matches the phase of the reference electric signal. The modulated electric signal S150 is branched into two, one being sent to the optical modulator 20a and the other being sent to the clock signal generator 60c.

クロック信号生成部60cは、ミキサー62及び第1〜第4出力フィルタ64a〜64dを備えている。ミキサー62は、変調電気信号S152と基準電気信号S132cをミキシングして、変調電気信号及び基準電気信号の和周波信号及び差周波信号を含む合成信号S164を生成する。合成信号S164は第1〜第4合成信号S165a〜S165dに4分岐される。4分岐された第1〜4合成信号S165a〜S165dは、それぞれ第1〜4出力フィルタ64a〜64dに送られる。   The clock signal generation unit 60c includes a mixer 62 and first to fourth output filters 64a to 64d. The mixer 62 mixes the modulated electrical signal S152 and the reference electrical signal S132c to generate a combined signal S164 including a sum frequency signal and a difference frequency signal of the modulated electrical signal and the reference electrical signal. The combined signal S164 is branched into four branches to the first to fourth combined signals S165a to S165d. The four branched first to fourth combined signals S165a to S165d are sent to the first to fourth output filters 64a to 64d, respectively.

第1〜4出力フィルタ64a〜64dは、それぞれ、第1〜4の周波数の信号を透過させる。   The first to fourth output filters 64a to 64d transmit signals of the first to fourth frequencies, respectively.

第1周波数f1及び第2周波数f2が、変調周波数fmよりも小さく、一方、第3周波数f3及び第4周波数f4が、変調周波数fmより大きい例について説明する。基準電気信号の周波数が、第1基準周波数f01(=fm−f1)の場合、変調電気信号と基準電気信号の合成信号のうち、差周波信号の周波数が、第1の周波数f1になる。同様に、基準電気信号の周波数が、第2基準周波数f02(=fm−f2)の場合、変調電気信号と基準電気信号の合成信号のうち、差周波信号の周波数が、第2の周波数f2になる。   An example will be described in which the first frequency f1 and the second frequency f2 are smaller than the modulation frequency fm, while the third frequency f3 and the fourth frequency f4 are larger than the modulation frequency fm. When the frequency of the reference electrical signal is the first reference frequency f01 (= fm−f1), the frequency of the difference frequency signal among the combined signal of the modulated electrical signal and the reference electrical signal is the first frequency f1. Similarly, when the frequency of the reference electrical signal is the second reference frequency f02 (= fm−f2), the frequency of the difference frequency signal among the combined signal of the modulation electrical signal and the reference electrical signal is changed to the second frequency f2. Become.

また、基準電気信号の周波数が、第3基準周波数f03(=f3−fm)の場合、変調電気信号と基準電気信号の合成信号のうち、和周波信号の周波数が、第3の周波数f3になる。同様に、基準電気信号の周波数が、第4基準周波数f04(=f4−fm)の場合、変調電気信号と基準電気信号の合成信号のうち、和周波信号の周波数が、第4の周波数f4になる。   When the frequency of the reference electrical signal is the third reference frequency f03 (= f3-fm), the frequency of the sum frequency signal becomes the third frequency f3 among the combined signal of the modulation electrical signal and the reference electrical signal. . Similarly, when the frequency of the reference electrical signal is the fourth reference frequency f04 (= f4-fm), the frequency of the sum frequency signal among the combined signal of the modulation electrical signal and the reference electrical signal becomes the fourth frequency f4. Become.

第4実施形態のクロック信号抽出装置によれば、クロック周波数が異なる第1〜第4の周波数f1〜f4のいずれの信号が入力されても、変調電気信号と基準電気信号の差周波信号又は和周波信号を利用することにより、1つのクロック信号抽出装置で、クロック信号を抽出することができる。   According to the clock signal extraction device of the fourth embodiment, even if any of the first to fourth frequencies f1 to f4 having different clock frequencies is input, the difference frequency signal or the sum of the modulated electric signal and the reference electric signal. By using the frequency signal, the clock signal can be extracted by one clock signal extraction device.

また、第1〜第4基準周波数が全て異なっている場合、第1〜第4電気パルス信号の強度を比較することで、入力光信号のクロック周波数が、第1〜第4の周波数f1〜f4の
のいずれであるかを示すモニタ信号が出力される。
When the first to fourth reference frequencies are all different, the clock frequencies of the input optical signals are compared with the first to fourth frequencies f1 to f4 by comparing the intensities of the first to fourth electric pulse signals. A monitor signal indicating which one of these is output.

第1実施形態のクロック信号抽出装置の一構成例の概略的ブロック図である。It is a schematic block diagram of an example of 1 composition of a clock signal extraction device of a 1st embodiment. 第1実施形態のクロック信号抽出装置の他の構成例(その1)の概略的ブロック図である。It is a schematic block diagram of the other structural example (the 1) of the clock signal extraction apparatus of 1st Embodiment. 第1実施形態のクロック信号抽出装置の他の構成例(その2)の概略的ブロック図である。It is a schematic block diagram of the other structural example (the 2) of the clock signal extraction apparatus of 1st Embodiment. 光位相制御部からの出力信号の説明に供する図である。It is a figure where it uses for description of the output signal from an optical phase control part. 第2実施形態のクロック信号抽出装置の一構成例の概略的ブロック図である。It is a schematic block diagram of an example of 1 composition of a clock signal extraction device of a 2nd embodiment. 第2実施形態のクロック信号抽出装置の他の構成例の概略的ブロック図である。It is a schematic block diagram of the other structural example of the clock signal extraction apparatus of 2nd Embodiment. 第3実施形態のクロック信号抽出装置の一構成例の概略的ブロック図である。It is a schematic block diagram of an example of 1 composition of a clock signal extraction device of a 3rd embodiment. 第3実施形態のクロック信号抽出装置の他の構成例の概略的ブロック図である。It is a schematic block diagram of the other structural example of the clock signal extraction apparatus of 3rd Embodiment. 第4実施形態のクロック信号抽出装置の一構成例の概略的ブロック図である。It is a schematic block diagram of the example of 1 structure of the clock signal extraction apparatus of 4th Embodiment. 従来のクロック信号抽出装置の概略的ブロック図(その1)である。It is a schematic block diagram (the 1) of the conventional clock signal extraction apparatus. 従来のクロック信号抽出装置の概略的ブロック図(その2)である。It is a schematic block diagram (the 2) of the conventional clock signal extraction apparatus. 従来のクロック信号抽出装置の概略的ブロック図(その3)である。It is a schematic block diagram (the 3) of the conventional clock signal extraction apparatus.

符号の説明Explanation of symbols

10、11、12、13、14、15、16、17 クロック信号抽出装置
20a、20b、20c 光変調部
22、122 電界吸収型光変調器(EAM)
22a、122a 第1電界吸収型光変調器(EAM)
22b、122b 第2EAM
23、123 光増幅器
24 バイアス電源
26、126 増幅器
28、128 位相調整器
30a、30b、30c 基準信号生成部
32、132 クロック信号発生器
38、47 スイッチ
40a、40b、40c、40d、40e 位相比較部
42、142 光電変換器(O/E)
44 バンドパスフィルタ
44a、144 第1バンドパスフィルタ
44b、165 第2バンドパスフィルタ
45 強度比較器
46、146 位相比較器
48、148 ループフィルタ
49、149 4逓倍器
50 変調電気信号生成部
52、152 電圧制御型発振器(VCO)
60a、60b、60c クロック信号生成部
62、162 ミキサー
64a 第1出力フィルタ
64b 第2出力フィルタ
65 可変バンドパスフィルタ
70、170 光位相制御部
72、172 光分岐器
74、174 光位相調整器
76、176 光合波器
110、111、112 クロック信号抽出装置
139、163 分岐器
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Clock signal extraction device 20a, 20b, 20c Optical modulation unit 22, 122 Electroabsorption optical modulator (EAM)
22a, 122a First electroabsorption optical modulator (EAM)
22b, 122b 2nd EAM
23, 123 Optical amplifier 24 Bias power supply 26, 126 Amplifier 28, 128 Phase adjuster 30a, 30b, 30c Reference signal generator 32, 132 Clock signal generator 38, 47 Switch 40a, 40b, 40c, 40d, 40e Phase comparator 42, 142 Photoelectric converter (O / E)
44 Band-pass filter 44a, 144 First band-pass filter 44b, 165 Second band-pass filter 45 Intensity comparator 46, 146 Phase comparator 48, 148 Loop filter 49, 149 Quadruple multiplier 50 Modulated electrical signal generator 52, 152 Voltage controlled oscillator (VCO)
60a, 60b, 60c Clock signal generator 62, 162 Mixer 64a First output filter 64b Second output filter 65 Variable band pass filter 70, 170 Optical phase controller 72, 172 Optical splitter 74, 174 Optical phase adjuster 76, 176 Optical multiplexer 110, 111, 112 Clock signal extraction device 139, 163 Branching device

Claims (17)

外部から入力された、クロック周波数が第1の周波数f1又は該第1の周波数f1と異なる第2の周波数f2である入力光信号を、前記第1の周波数f1及び前記第2の周波数f2の平均値で与えられる変調周波数fmの変調電気信号によって、強度変調して変調光パルス信号を出力する光変調部と、
前記第1の周波数f1及び前記第2の周波数f2の差の2分の1で与えられる基準周波数f0の基準電気信号を出力する基準信号生成部と、
前記変調光パルス信号と前記基準電気信号の位相を比較して、比較結果を位相比較信号として出力する位相比較部と、
前記位相比較信号が入力されて、前記変調電気信号を出力する変調電気信号生成部と、
前記変調電気信号と前記基準電気信号とをミキシングすることにより合成信号を生成した後、該合成信号をフィルタリングして、前記入力光信号のクロック周波数が前記第1の周波数f1のときは、前記第1の周波数f1のクロック信号を出力し、一方、前記入力光信号のクロック周波数が前記第2の周波数f2のときは、前記第2の周波数f2のクロック信号を出力するクロック信号生成部と
を備えることを特徴とするクロック信号抽出装置。
An input optical signal having an externally input clock frequency of the first frequency f1 or the second frequency f2 different from the first frequency f1 is averaged between the first frequency f1 and the second frequency f2. An optical modulation unit that modulates the intensity with a modulated electric signal having a modulation frequency fm given by a value and outputs a modulated optical pulse signal;
A reference signal generation unit that outputs a reference electrical signal having a reference frequency f0 given by a half of a difference between the first frequency f1 and the second frequency f2.
A phase comparison unit that compares the phase of the modulated optical pulse signal and the reference electrical signal and outputs a comparison result as a phase comparison signal;
A modulated electrical signal generator that receives the phase comparison signal and outputs the modulated electrical signal;
A composite signal is generated by mixing the modulated electrical signal and the reference electrical signal, and then the composite signal is filtered, and when the clock frequency of the input optical signal is the first frequency f1, the first A clock signal generator that outputs a clock signal having the second frequency f2 when the clock frequency of the input optical signal is the second frequency f2. A clock signal extraction device characterized by the above.
前記位相比較部は、
前記変調光パルス信号を変調電気パルス信号に変換して出力する光電変換器と、
前記変調電気パルス信号をフィルタリングして、前記基準周波数f0の電気パルス信号を出力するバンドパスフィルタと、
前記電気パルス信号と、前記基準電気信号の位相を比較して、両者の差成分を位相差電気信号として出力する位相比較器と、
前記位相差電気信号を時間平均して、時間平均成分である前記位相比較信号を出力するループフィルタと
を備えることを特徴とする請求項1に記載のクロック信号抽出装置。
The phase comparison unit includes:
A photoelectric converter that converts the modulated optical pulse signal into a modulated electrical pulse signal and outputs the modulated electrical pulse signal;
A bandpass filter that filters the modulated electrical pulse signal and outputs an electrical pulse signal of the reference frequency f0;
A phase comparator that compares the phase of the electrical pulse signal and the reference electrical signal and outputs a difference component between the two as a phase difference electrical signal;
The clock signal extraction device according to claim 1, further comprising: a loop filter that averages the phase difference electric signal over time and outputs the phase comparison signal that is a time average component.
外部から入力された、クロック周波数が第1の周波数f1又は該第1の周波数f1と異なる第2の周波数f2である入力光信号を、前記第1の周波数f1及び前記第2の周波数f2の間の値で与えられる変調周波数fmの変調電気信号によって、強度変調して変調光パルス信号を出力する光変調部と、
前記入力光信号のクロック周波数が前記第1の周波数f1及び前記第2の周波数f2のいずれであるかを示すモニタ信号が入力されて、前記入力光信号のクロック周波数が前記第1の周波数f1のときは、前記第1の周波数f1と前記変調周波数fmの差で与えられる第1基準周波数f01の基準電気信号を出力し、一方、前記入力光信号のクロック周波数が前記第2の周波数f2のときは、前記第2の周波数f2と前記変調周波数fmの差で与えられる第2基準周波数f02の基準電気信号を出力する基準信号生成部と、
前記変調光パルス信号と前記基準電気信号の位相を比較して、比較結果を位相比較信号として出力するとともに、前記モニタ信号を生成して出力する位相比較部と、
前記位相比較信号が入力されて、前記変調電気信号を出力する変調電気信号生成部と、
前記変調電気信号と前記基準電気信号とをミキシングすることにより合成信号を生成した後、該合成信号をフィルタリングして、前記入力光信号のクロック周波数が前記第1の周波数f1のときは、前記第1の周波数f1のクロック信号を出力し、一方、前記入力光信号のクロック周波数が前記第2の周波数f2のときは、前記第2の周波数f2のクロック信号を出力するクロック信号生成部と
を備えることを特徴とするクロック信号抽出装置。
An externally input optical signal having a clock frequency of the first frequency f1 or a second frequency f2 different from the first frequency f1 is input between the first frequency f1 and the second frequency f2. An optical modulation unit that modulates the intensity with a modulated electric signal having a modulation frequency fm given by a value of
A monitor signal indicating whether the clock frequency of the input optical signal is the first frequency f1 or the second frequency f2 is input, and the clock frequency of the input optical signal is equal to the first frequency f1. Output a reference electrical signal having a first reference frequency f01 given by the difference between the first frequency f1 and the modulation frequency fm, while the clock frequency of the input optical signal is the second frequency f2. Is a reference signal generation unit that outputs a reference electrical signal of a second reference frequency f02 given by the difference between the second frequency f2 and the modulation frequency fm;
A phase comparison unit that compares the phase of the modulated optical pulse signal and the reference electrical signal, outputs a comparison result as a phase comparison signal, and generates and outputs the monitor signal;
A modulated electrical signal generator that receives the phase comparison signal and outputs the modulated electrical signal;
A composite signal is generated by mixing the modulated electrical signal and the reference electrical signal, and then the composite signal is filtered, and when the clock frequency of the input optical signal is the first frequency f1, the first A clock signal generator that outputs a clock signal having the second frequency f2 when the clock frequency of the input optical signal is the second frequency f2. A clock signal extraction device characterized by the above.
前記位相比較部は、
前記変調光パルス信号を変調電気パルス信号に変換して出力する光電変換器と、
前記変調電気パルス信号が2分岐された一方の第1変調電気パルス信号をフィルタリングして、前記第1基準周波数f01の第1電気パルス信号を出力する第1バンドパスフィルタと、
前記変調電気パルス信号が2分岐された他方の第2変調電気パルス信号をフィルタリングして、前記第2基準周波数f02の第2電気パルス信号を出力する第2バンドパスフィルタと、
前記第1電気パルス信号と第2電気パルス信号の強度を比較し、前記モニタ信号を出力する強度比較器と、
前記モニタ信号が入力されて、前記第1電気パルス信号及び第2電気パルス信号の一方をパルス出力信号として出力するスイッチと、
前記パルス出力信号と、前記基準電気信号の位相を比較して、両者の差成分を位相差電気信号として出力する位相比較器と、
前記位相差電気信号を時間平均して、時間平均成分である前記位相比較信号を出力するループフィルタと
を備えることを特徴とする請求項3に記載のクロック信号抽出装置。
The phase comparison unit includes:
A photoelectric converter that converts the modulated optical pulse signal into a modulated electrical pulse signal and outputs the modulated electrical pulse signal;
A first bandpass filter that filters one of the two modulated electric pulse signals from which the modulated electric pulse signal is branched and outputs the first electric pulse signal having the first reference frequency f01;
A second band-pass filter that filters the other second modulated electric pulse signal obtained by bifurcating the modulated electric pulse signal and outputs a second electric pulse signal having the second reference frequency f02;
An intensity comparator for comparing the intensity of the first electric pulse signal and the second electric pulse signal and outputting the monitor signal;
A switch that receives the monitor signal and outputs one of the first electric pulse signal and the second electric pulse signal as a pulse output signal;
A phase comparator that compares the phase of the pulse output signal and the reference electrical signal and outputs a difference component between the two as a phase difference electrical signal;
The clock signal extraction device according to claim 3, further comprising: a loop filter that averages the phase difference electric signal over time and outputs the phase comparison signal that is a time average component.
前記変調周波数fmが、前記第1の周波数f1及び前記第2の周波数f2を1:(n−1)に内分する値(nは3以上の整数)であり、
前記第1基準周波数f01が、前記第1の周波数f1及び前記第2の周波数f2の差の1/nであり、及び
前記第2基準周波数f02が、前記第1の周波数f1及び前記第2の周波数f2の差の(n−1)/nである
ことを特徴とする請求項3又は4に記載のクロック信号抽出装置。
The modulation frequency fm is a value (n is an integer of 3 or more) that internally divides the first frequency f1 and the second frequency f2 into 1: (n−1),
The first reference frequency f01 is 1 / n of the difference between the first frequency f1 and the second frequency f2, and the second reference frequency f02 is the first frequency f1 and the second frequency f2. 5. The clock signal extracting apparatus according to claim 3, wherein the difference of the frequency f2 is (n-1) / n.
前記基準信号生成部は、クロック信号発生器、(n−1)逓倍器及びスイッチを備え、
前記クロック信号発生器は、前記第1基準周波数f01の基準クロック信号を出力し、
該基準クロック信号は第1クロック信号と第2クロック信号とに2分岐され、
前記(n−1)逓倍器は、前記第2クロック信号を(n−1)逓倍して、前記第2基準周波数f02の第3クロック信号を生成し、及び
前記スイッチは、前記モニタ信号が入力されて、前記第1クロック信号及び第3クロック信号の一方を前記基準電気信号として出力する
ことを特徴とする請求項5に記載のクロック信号抽出装置。
The reference signal generator includes a clock signal generator, an (n-1) multiplier, and a switch.
The clock signal generator outputs a reference clock signal having the first reference frequency f01;
The reference clock signal is bifurcated into a first clock signal and a second clock signal,
The (n−1) multiplier multiplies the second clock signal by (n−1) to generate a third clock signal having the second reference frequency f02, and the switch receives the monitor signal 6. The clock signal extracting apparatus according to claim 5, wherein one of the first clock signal and the third clock signal is output as the reference electrical signal.
前記入力光信号が、クロック周波数が第1の周波数f1又は該第1の周波数f1と異なる第2の周波数f2の光信号を時分割多重したものであり、
前記位相比較部が、さらに、前記基準電気信号をm逓倍(mは2以上の整数)した後、前記位相比較器へ送るm逓倍器を備える
ことを特徴とする請求項2に記載のクロック信号抽出装置。
The input optical signal is obtained by time-division multiplexing an optical signal having a clock frequency of the first frequency f1 or a second frequency f2 different from the first frequency f1,
3. The clock signal according to claim 2, wherein the phase comparator further includes an m multiplier that multiplies the reference electrical signal by m (m is an integer of 2 or more) and then sends the reference electrical signal to the phase comparator. Extraction device.
前記入力光信号が、クロック周波数が第1の周波数f1又は該第1の周波数f1と異なる第2の周波数f2の光信号を時分割多重したものであり、
前記位相比較部が、光電変換器、複数のバンドパスフィルタ、位相比較器、第1スイッチ、ループフィルタ、複数の逓倍器及び第2スイッチを備え、
前記光電変換器は、前記変調光パルス信号を変調電気パルス信号に変換して出力し、
前記複数のバンドパスフィルタは、透過周波数が前記基準周波数f0と同じか、あるいは前記基準周波数f0を互いに異なる逓倍数で逓倍した周波数であって、それぞれ前記変調電気パルス信号をフィルタリングして、電気パルス信号を出力し、
前記第1スイッチは、外部からの制御信号の入力に応答して、前記複数のバンドパスフィルタから出力された電気パルス信号の1つをパルス出力信号として前記位相比較器へ送り、
前記複数の逓倍器は、それぞれ前記基準電気信号を互いに異なる逓倍数で逓倍した後、前記第2スイッチへ送り、
前記第2スイッチは、前記制御信号の入力に応答して、前記異なる逓倍数で逓倍された基準電気信号の1つを選択して前記位相比較器へ送り、
前記位相比較器は、前記パルス出力信号と、前記逓倍された基準電気信号の位相を比較して、両者の差成分を位相差電気信号として出力し、及び
前記ループフィルタは、前記位相差電気信号を時間平均して、時間平均成分である位相比較信号を出力する
ことを特徴とする請求項1に記載のクロック信号抽出装置。
The input optical signal is obtained by time-division multiplexing an optical signal having a clock frequency of the first frequency f1 or a second frequency f2 different from the first frequency f1,
The phase comparator includes a photoelectric converter, a plurality of bandpass filters, a phase comparator, a first switch, a loop filter, a plurality of multipliers, and a second switch,
The photoelectric converter converts the modulated light pulse signal into a modulated electric pulse signal and outputs it,
The plurality of band-pass filters have a transmission frequency equal to the reference frequency f0 or a frequency obtained by multiplying the reference frequency f0 by a different multiplication number, respectively, and filter the modulated electric pulse signal to generate an electric pulse. Output signal,
The first switch, in response to an input of an external control signal, sends one of the electric pulse signals output from the plurality of bandpass filters to the phase comparator as a pulse output signal,
The plurality of multipliers respectively multiply the reference electrical signal by a different multiplication number, and then send to the second switch,
The second switch selects one of the reference electrical signals multiplied by the different multiplication number in response to the input of the control signal, and sends it to the phase comparator,
The phase comparator compares the phase of the pulse output signal with the multiplied reference electrical signal, and outputs a difference component between the two as a phase difference electrical signal, and the loop filter includes the phase difference electrical signal. The clock signal extracting apparatus according to claim 1, wherein a phase comparison signal, which is a time average component, is output by time averaging.
前記クロック信号生成部が、
前記変調電気信号と前記基準電気信号をミキシングして、前記第1の周波数f1及び前記第2の周波数f2を周波数成分として含む合成信号を生成するミキサーと、
前記合成信号が2分岐された一方の第1合成信号が入力されて、前記第1の周波数f1の周波数成分を透過させてクロック信号として出力する第1出力フィルタと、
前記合成信号が2分岐された他方の第2合成信号が入力されて、前記第2の周波数f2の周波数成分を透過させてクロック信号として出力する第2出力フィルタと
を備えることを特徴とする請求項1〜8のいずれか一項に記載のクロック信号抽出装置。
The clock signal generator is
A mixer that mixes the modulated electrical signal and the reference electrical signal to generate a composite signal including the first frequency f1 and the second frequency f2 as frequency components;
A first output filter that receives one of the first synthesized signals obtained by branching the synthesized signal and transmits the frequency component of the first frequency f1 as a clock signal;
And a second output filter that receives the other second synthesized signal obtained by branching the synthesized signal and transmits the frequency component of the second frequency f2 and outputs it as a clock signal. Item 9. The clock signal extraction device according to any one of Items 1 to 8.
前記クロック信号生成部が、
前記変調電気信号と前記基準電気信号をミキシングして、前記第1の周波数f1及び前記第2の周波数f2を周波数成分として含む合成信号を生成するミキサーと、
前記合成信号が入力されて、前記モニタ信号に応じて、透過周波数を変化させてクロック信号を出力する可変バンドパスフィルタと
を備えることを特徴とする請求項3〜6のいずれか一項に記載のクロック信号抽出装置。
The clock signal generator is
A mixer that mixes the modulated electrical signal and the reference electrical signal to generate a composite signal including the first frequency f1 and the second frequency f2 as frequency components;
The variable band-pass filter which changes the transmission frequency according to the monitor signal, and outputs a clock signal according to the monitor signal is provided. Clock signal extraction device.
前記光変調部は、
前記入力光信号を強度変調する第1電界吸収型光変調器と、
該第1電界吸収型光変調器の光出力信号を増幅する光増幅器と、
該光増幅器の出力を強度変調する第2電界吸収型光変調器と
を備えることを特徴とする請求項1〜10のいずれか一項に記載のクロック信号抽出装置。
The light modulator is
A first electroabsorption optical modulator that modulates the intensity of the input optical signal;
An optical amplifier for amplifying an optical output signal of the first electroabsorption optical modulator;
The clock signal extraction device according to claim 1, further comprising: a second electroabsorption optical modulator that modulates the output of the optical amplifier.
前記光変調部は、
NRZ(Non Return to Zero)符号を用いて符号化された入力光信号を、第1NRZ信号と第2NRZ信号とに分岐する光分岐器と、
前記第1NRZ信号の位相を遅延させる光位相調整器と、
位相遅延された第1NRZ信号と前記第2NRZ信号とを合波して光パルス信号を生成する光合波器と、
光パルス信号を変調して変調光パルス信号を出力する電界吸収型光変調器と
を備えることを特徴とする請求項1〜10のいずれか一項に記載のクロック信号抽出装置。
The light modulator is
An optical branching device that branches an input optical signal encoded using an NRZ (Non Return to Zero) code into a first NRZ signal and a second NRZ signal;
An optical phase adjuster for delaying the phase of the first NRZ signal;
An optical multiplexer that combines the phase-delayed first NRZ signal and the second NRZ signal to generate an optical pulse signal;
The clock signal extraction device according to claim 1, further comprising an electroabsorption optical modulator that modulates the optical pulse signal and outputs the modulated optical pulse signal.
外部から入力された、クロック周波数が互いに異なる第1〜第p(pは2以上の整数)の周波数f1〜fpである入力光信号を、変調周波数fmの変調電気信号によって、強度変調して変調光パルス信号として出力する光変調部と、
前記入力光信号のクロック周波数が、前記第1〜第pの周波数f1〜fpのいずれであるかを示すモニタ信号が入力されて、前記入力光信号のクロック周波数が前記第1〜第pの周波数f1〜fpのいずれであるかに応じて、前記第1〜第pの周波数f1〜fpのそれぞれと前記変調周波数fmとの差で与えられる第1〜pの基準周波数f01〜f0pのいずれかの基準電気信号を出力する基準信号生成部と、
前記変調光パルス信号と前記基準電気信号の位相を比較して、比較結果を位相比較信号として出力するとともに、前記モニタ信号を生成して出力する位相比較部と、
前記位相比較信号が入力されて、前記変調電気信号を出力する変調電気信号生成部と、
前記変調電気信号と前記基準電気信号とをミキシングすることにより合成信号を生成した後、該合成信号をフィルタリングして、前記入力光信号のクロック周波数が前記第1〜第pの周波数f1〜fpのいずれかに応じて、周波数が前記第1〜第pの周波数f1〜fpのいずれかであるクロック信号を出力するクロック信号生成部と
を備えることを特徴とするクロック信号抽出装置。
An externally input optical signal having first to pth (p is an integer of 2 or more) frequencies f1 to fp with different clock frequencies is modulated by intensity modulation with a modulation electric signal having a modulation frequency fm. An optical modulator that outputs an optical pulse signal;
A monitor signal indicating whether the clock frequency of the input optical signal is any of the first to pth frequencies f1 to fp is input, and the clock frequency of the input optical signal is the first to pth frequencies. Any one of the first to p reference frequencies f01 to f0p given by the difference between each of the first to pth frequencies f1 to fp and the modulation frequency fm, depending on which of f1 to fp. A reference signal generator for outputting a reference electrical signal;
A phase comparison unit that compares the phase of the modulated optical pulse signal and the reference electrical signal, outputs a comparison result as a phase comparison signal, and generates and outputs the monitor signal;
A modulated electrical signal generator that receives the phase comparison signal and outputs the modulated electrical signal;
A composite signal is generated by mixing the modulated electrical signal and the reference electrical signal, and then the composite signal is filtered so that the clock frequency of the input optical signal is the first to pth frequencies f1 to fp. A clock signal extraction device comprising: a clock signal generation unit that outputs a clock signal having a frequency corresponding to any one of the first to p-th frequencies f1 to fp.
クロック周波数が第1の周波数f1又は該第1の周波数f1と異なる第2の周波数f2である入力光信号を入力する過程と、
該入力光信号を、前記第1の周波数f1及び前記第2の周波数f2の平均値で与えられる変調周波数fmの変調電気信号によって、強度変調して変調光パルス信号を出力する過程と、
前記第1の周波数f1及び前記第2の周波数f2の差の2分の1で与えられる基準周波数f0の基準電気信号を生成する過程と、
前記変調光パルス信号と前記基準電気信号の位相を比較して、比較結果を位相比較信号として生成する過程と、
該位相比較信号を入力して、前記変調電気信号を出力する過程と、
前記変調電気信号と前記基準電気信号とをミキシングすることにより合成信号を生成した後、該合成信号をフィルタリングして、前記入力光信号のクロック周波数が前記第1の周波数f1のときは、前記第1の周波数f1のクロック信号を出力し、一方、前記入力光信号のクロック周波数が前記第2の周波数f2のときは、前記第2の周波数f2のクロック信号を出力する過程と
を備えることを特徴とするクロック信号抽出方法。
Inputting an input optical signal whose clock frequency is the first frequency f1 or a second frequency f2 different from the first frequency f1;
A process of intensity-modulating the input optical signal with a modulation electric signal having a modulation frequency fm given by an average value of the first frequency f1 and the second frequency f2, and outputting a modulated optical pulse signal;
Generating a reference electrical signal having a reference frequency f0 given by a half of the difference between the first frequency f1 and the second frequency f2.
Comparing the phase of the modulated optical pulse signal and the reference electrical signal and generating a comparison result as a phase comparison signal;
Inputting the phase comparison signal and outputting the modulated electrical signal;
A composite signal is generated by mixing the modulated electrical signal and the reference electrical signal, and then the composite signal is filtered, and when the clock frequency of the input optical signal is the first frequency f1, the first And a step of outputting a clock signal having the second frequency f2 when the clock frequency of the input optical signal is the second frequency f2. A clock signal extraction method.
クロック周波数が第1の周波数f1又は該第1の周波数f1と異なる第2の周波数f2である入力光信号を入力する過程と、
該入力光信号を、前記第1の周波数f1及び前記第2の周波数f2の間の値で与えられる変調周波数fmの変調電気信号によって、強度変調して変調光パルス信号を出力する過程と、
前記入力光信号のクロック周波数が前記第1の周波数f1のときは、前記第1の周波数f1と前記変調周波数fmの差で与えられる第1基準周波数f01の基準電気信号を出力し、一方、前記入力光信号のクロック周波数が前記第2の周波数f2のときは、前記第2の周波数f2と前記変調周波数fmの差で与えられる第2基準周波数f02の基準電気信号を出力する過程と、
前記変調光パルス信号と前記基準電気信号の位相を比較して、比較結果を位相比較信号として出力する過程と、
前記位相比較信号を入力して、前記変調電気信号を出力する過程と、
前記変調電気信号と前記基準電気信号とをミキシングすることにより合成信号を生成した後、該合成信号をフィルタリングして、前記入力光信号のクロック周波数が前記第1の周波数f1のときは、前記第1の周波数f1のクロック信号を出力し、一方、前記入力光信号のクロック周波数が前記第2の周波数f2のときは、前記第2の周波数f2のクロック信号を出力する過程と
を備えることを特徴とするクロック信号抽出方法。
Inputting an input optical signal whose clock frequency is the first frequency f1 or a second frequency f2 different from the first frequency f1;
A process of intensity-modulating the input optical signal with a modulation electrical signal having a modulation frequency fm given by a value between the first frequency f1 and the second frequency f2, and outputting a modulated optical pulse signal;
When the clock frequency of the input optical signal is the first frequency f1, a reference electrical signal having a first reference frequency f01 given by the difference between the first frequency f1 and the modulation frequency fm is output, When the clock frequency of the input optical signal is the second frequency f2, a process of outputting a reference electrical signal of the second reference frequency f02 given by the difference between the second frequency f2 and the modulation frequency fm;
Comparing the phase of the modulated optical pulse signal and the reference electrical signal and outputting a comparison result as a phase comparison signal;
Inputting the phase comparison signal and outputting the modulated electrical signal;
A composite signal is generated by mixing the modulated electrical signal and the reference electrical signal, and then the composite signal is filtered, and when the clock frequency of the input optical signal is the first frequency f1, the first And a step of outputting a clock signal having the second frequency f2 when the clock frequency of the input optical signal is the second frequency f2. A clock signal extraction method.
前記変調周波数fmを、前記第1の周波数f1及び前記第2の周波数f2を1:(n−1)に内分する値とし、
前記第1基準周波数f01を、前記第1の周波数f1及び前記第2の周波数f2の差の1/nとし、及び
前記第2基準周波数f02を、前記第1の周波数f1及び前記第2の周波数f2の差の(n−1)/nとする
ことを特徴とする請求項15に記載のクロック信号抽出方法。
The modulation frequency fm is a value that internally divides the first frequency f1 and the second frequency f2 into 1: (n−1),
The first reference frequency f01 is set to 1 / n of the difference between the first frequency f1 and the second frequency f2, and the second reference frequency f02 is set to the first frequency f1 and the second frequency. The clock signal extraction method according to claim 15, wherein the difference of f2 is (n-1) / n.
入力される前記光パルス信号のクロック周波数が、前記第1の周波数f1及び前記第2の周波数f2のいずれかである光信号を時分割多重したものであり、
前記変調光パルス信号と前記基準電気信号との位相差を比較する際に、前記基準電気信号をm逓倍する
ことを特徴とする請求項14に記載のクロック信号抽出方法。
An optical signal whose clock frequency of the input optical pulse signal is one of the first frequency f1 and the second frequency f2 is time-division multiplexed,
15. The clock signal extraction method according to claim 14, wherein the reference electrical signal is multiplied by m when the phase difference between the modulated optical pulse signal and the reference electrical signal is compared.
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